JPH0898154A - Television signal processor - Google Patents

Television signal processor

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JPH0898154A
JPH0898154A JP6235695A JP23569594A JPH0898154A JP H0898154 A JPH0898154 A JP H0898154A JP 6235695 A JP6235695 A JP 6235695A JP 23569594 A JP23569594 A JP 23569594A JP H0898154 A JPH0898154 A JP H0898154A
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signal
image
output
time
filtering
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成次郎 安木
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Abstract

PURPOSE: To provide a television signal processor which can suppress the deterioration of image quality in a moving picture even if an image is magnified/ reduced. CONSTITUTION: A vertical up sample circuit 102 inserts a temporary scanning line into a skip scanning signal. Time direction LPF 103 and HPF 113 separate a time high band component and a time low band component and execute scanning line conversion. Respective signal components are down-sampled by down sample parts 104 and 114 and signal processing parts 105 and 115 execute arithmetic processing in a vertical direction, remove return components owing to skip scanning and execute a compression/expansion processing for the respective pictures. The time high band component and the low component are up- sampled again by up-sample parts 106 and 116 after the processing is terminated. Time direction LPF 107 and HPF 108 execute filtering in a time direction. The both components are added by an adder 120 and it is outputted from an output terminal 121 as a final picture.

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、テレビジョン信号
(以下、TV信号と称する)を画質の劣化を招くことな
く圧縮、伸長してテレビ画面に表示するテレビジョン信
号処理装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a television signal processing apparatus for displaying a television signal (hereinafter referred to as a TV signal) on a television screen by compressing and decompressing it without deteriorating the image quality.

【0002】[0002]

【従来の技術】現在、日本で本放送されているNTSC
方式カラー放送では、画面の横縦比(アスペクト比)が
4:3である。一方、HDTVの研究において、画面は
より横長のアスペクト比16:9が好ましいことが知ら
れている。横長(アスペクト比:16:9)の番組素材
を現行NTSC方式受像機でも受信できるように放送す
るには、4:3画面の中央に横長画面を表示して上下は
無画部とする手法が知られている。この手法はレターボ
ックス形式と呼ばれ、NTSC方式受信機で再生しても
番組素材がカットされない特徴がある。
2. Description of the Related Art NTSC currently being broadcast in Japan
In the system color broadcast, the aspect ratio of the screen is 4: 3. On the other hand, in the study of HDTV, it is known that a horizontally long aspect ratio of 16: 9 is preferable. In order to broadcast a horizontally long (aspect ratio: 16: 9) program material so that it can be received by the current NTSC receiver, a method of displaying a horizontally long screen in the center of a 4: 3 screen and leaving no image part at the top and bottom Are known. This method is called a letterbox format, and has the feature that program material is not cut even when played back by an NTSC receiver.

【0003】1995年からは第2世代EDTVの本放
送開始が予定されている。第2世代EDTVは現行受像
機と両立性を保ち、16対9のワイド画像を放送する新
しい放送サービスである。図48に第2世代EDTVで
行われるアスペクト比の変換方式を示す。
From 1995, the second-generation EDTV is scheduled to start main broadcasting. The 2nd generation EDTV is a new broadcasting service that is compatible with current receivers and broadcasts 16: 9 wide images. FIG. 48 shows an aspect ratio conversion method used in the second generation EDTV.

【0004】送信側では、図48(a)に示される1
6:9のワイドアスペクト画像11を垂直方向に圧縮
し、現行の4:3のアスペクト比を持つTV受像機に表
示した場合に図形歪みが生じないようにレターボックス
形式にエンコードする。レターボックス形式画像は、図
48(b)に示すように画像が表示される主画面部12
と画像が表示されない無画部13で構成される。したが
って、第2世代EDTVの放送波は現行受像機で受信し
ても問題なく画像が表示される。
On the transmitting side, 1 shown in FIG.
A wide aspect image 11 of 6: 9 is compressed in the vertical direction and encoded in a letterbox format so that graphic distortion does not occur when it is displayed on a current TV receiver having an aspect ratio of 4: 3. The letterbox format image is displayed on the main screen section 12 where the image is displayed as shown in FIG.
And a non-image part 13 in which an image is not displayed. Therefore, an image is displayed without any problem even if the broadcast wave of the second generation EDTV is received by the current receiver.

【0005】しかしながら、NTSC方式の有効走査線
は約480[本/フレーム]であるため、アスペクト比
16:9の画像をレターボックス形式として伝送するに
は、3/4の360[本/フレーム]を利用するにすぎ
ない。したがって、高画質の16:9のワイド画像を再
生する受信側のEDTVデコーダでは、480本の走査
線構造に変更する画像の伸長が必要となる。
However, since the effective scanning line of the NTSC system is about 480 [lines / frame], in order to transmit an image with an aspect ratio of 16: 9 as a letterbox format, 3/4 360 [lines / frame]. Just use. Therefore, the EDTV decoder on the receiving side that reproduces a high-quality 16: 9 wide image needs to decompress the image to be changed to the 480 scanning line structure.

【0006】第2世代EDTVに限らず、画像を圧縮あ
るいは伸長して表示するTV信号処理装置は、例えば親
画面と子画面を同時に表示するTV受像機等にも必要と
される。
Not only the second generation EDTV, but also a TV signal processing device for compressing or decompressing an image and displaying the image is required, for example, for a TV receiver which simultaneously displays a parent screen and a child screen.

【0007】さらに、現在のCRTを用いた表示装置と
大幅に異なるプラズマディスプレイ装置等の開発が行わ
れている。現在のCRTを用いた表示装置では、水平垂
直の偏向を調整することにより画像を歪みなく表示する
ことが可能である。しかし、プラズマディスプレイ装置
のように画素単位に表示を行うような表示装置において
は、現在のCRTによる表示装置のように偏向により画
像の歪みを補正することができない。そのため、TV信
号を水平、垂直方向に自由に圧縮伸長する必要が生じ
る。
Further, a plasma display device and the like, which are significantly different from the display device using the current CRT, are being developed. In a display device using a current CRT, it is possible to display an image without distortion by adjusting the horizontal and vertical deflections. However, in a display device such as a plasma display device which performs display on a pixel-by-pixel basis, it is not possible to correct image distortion due to deflection as in a display device using a current CRT. Therefore, it becomes necessary to freely compress and expand the TV signal in the horizontal and vertical directions.

【0008】このように画像を圧縮伸長するTV信号処
理装置の第1の従来例として、特開平5−64161号
公報に記載されている手法がある。以下、図49を用い
てこの手法を説明する。
As a first conventional example of the TV signal processing apparatus for compressing and expanding an image in this way, there is a method described in Japanese Patent Laid-Open No. 5-64161. Hereinafter, this method will be described with reference to FIG.

【0009】図49において、入力端子3101よりT
V信号が入力される。このTV信号はNTSCのような
複合信号をデコードしコンポーネントに変換された画像
信号である。
In FIG. 49, T is input from the input terminal 3101.
The V signal is input. This TV signal is an image signal obtained by decoding a composite signal such as NTSC and converting it into a component.

【0010】入力TV信号はフィールドメモリ3102
に入力される。フィールドメモリ3102は垂直拡大制
御回路3113により制御され、入力TV信号を所定の
信号に変換し出力する。フィールドメモリ3102の出
力はラインメモリ3103を通り、さらにラインメモリ
3104に入力される。ラインメモリ3103,310
4の出力信号はそれぞれ係数器3105,3106に入
力される。
The input TV signal is a field memory 3102.
Entered in. The field memory 3102 is controlled by the vertical expansion control circuit 3113, and converts the input TV signal into a predetermined signal and outputs it. The output of the field memory 3102 passes through the line memory 3103 and is further input to the line memory 3104. Line memories 3103 and 310
4 output signals are input to coefficient multipliers 3105 and 3106, respectively.

【0011】ここで、係数器3105,3106の係数
は垂直拡大制御回路3113により変更される。係数器
3105,3106の出力信号は加算器3107により
加算される。加算された信号は画像メモリ3108に入
力される。画像メモリ3108の入力と出力はそれぞれ
係数器3109,3110により係数がかけられ、加算
器3111により加算された後、出力端子3112によ
り出力される。
Here, the coefficients of the coefficient units 3105 and 3106 are changed by the vertical expansion control circuit 3113. The output signals of the coefficient multipliers 3105 and 3106 are added by the adder 3107. The added signal is input to the image memory 3108. The input and output of the image memory 3108 are multiplied by coefficients by the coefficient multipliers 3109 and 3110, respectively, added by the adder 3111, and then output from the output terminal 3112.

【0012】ここで、係数器3109,3110の係数
は水平拡大制御回路3114により制御される。また、
ラインメモリ3103,3104及び画像メモリ310
8の入力出力動作も水平拡大制御回路3114により制
御される。
Here, the coefficients of the coefficient multipliers 3109 and 3110 are controlled by the horizontal expansion control circuit 3114. Also,
Line memories 3103 and 3104 and image memory 310
The input / output operation of 8 is also controlled by the horizontal enlargement control circuit 3114.

【0013】図50に上記水平垂直画像伸長処理により
画像が4/3倍に拡大される例を示す。図50におい
て、(a)はフィールドメモリ3101の入力信号の走
査線、(b)はラインメモリ3103の出力信号の走査
線、(c)はラインメモリ3104の出力信号の走査
線、(d)は加算器3107の出力信号の走査線を示し
ている。
FIG. 50 shows an example in which an image is enlarged 4/3 times by the horizontal and vertical image expansion processing. In FIG. 50, (a) is a scan line of an input signal of the field memory 3101, (b) is a scan line of an output signal of the line memory 3103, (c) is a scan line of an output signal of the line memory 3104, and (d) is The scanning line of the output signal of the adder 3107 is shown.

【0014】フィールドメモリ3102の入力信号は連
続した走査線により構成されるTV信号であるが、出力
信号は3ラインに1本、仮の走査線が挿入される。した
がって、フィールドメモリ3102の出力信号は垂直方
向に4/3倍に拡大された画像になるが、このままでは
画像に4ライン毎に1本走査線が挿入されただけなの
で、画像に歪みが生じている。そこで、次に垂直方向の
フィルタリングを行ってこの歪みを除去する。
The input signal of the field memory 3102 is a TV signal composed of continuous scanning lines, but the output signal has one provisional scanning line inserted in every three lines. Therefore, the output signal of the field memory 3102 becomes an image which is enlarged by 4/3 times in the vertical direction. However, in this state, only one scanning line is inserted for every four lines, so that the image is distorted. There is. Therefore, next, vertical filtering is performed to remove this distortion.

【0015】この垂直方向のフィルタリングは、ライン
メモリ3103,3104の入力出力信号を係数倍して
加算することにより行う。例えば、図50に示すよう
に、走査線Cは係数1を掛けることでスルー出力する。
また、走査線Bは、元の走査線Bに3/4の係数を掛
け、走査線Cに1/4の係数を掛けた後、加算を行って
画像の位相をシフトして出力する。同様に、各走査線は
走査線毎に所定の係数を掛けて加算演算し、画像の位相
をシフトして出力する。このように、位相シフトをフィ
ルタ係数を切り替えながら行うことで、垂直方向に拡大
された画像を得ることができる。
The filtering in the vertical direction is performed by multiplying the input output signals of the line memories 3103 and 3104 by a coefficient and adding them. For example, as shown in FIG. 50, the scanning line C is multiplied by a coefficient 1 to perform through output.
Further, the scanning line B multiplies the original scanning line B by a factor of 3/4 and the scanning line C by a factor of 1/4, and then performs addition to shift the phase of the image and output. Similarly, each scanning line is multiplied by a predetermined coefficient for each scanning line to perform an addition operation, and the phase of the image is shifted and output. In this way, by performing the phase shift while switching the filter coefficients, it is possible to obtain an image enlarged in the vertical direction.

【0016】上記の例は垂直方向の拡大処理であるが、
水平方向の拡大もラインメモリ3103,3104の読
出しを仮の画素の挿入により同様に行うことができる。
水平方向の位相シフトは画像メモリ3108及び係数器
3109,3110により行うことができる。
Although the above example is the enlargement processing in the vertical direction,
The horizontal enlargement can be similarly performed by reading the line memories 3103 and 3104 by inserting temporary pixels.
The horizontal phase shift can be performed by the image memory 3108 and the coefficient units 3109 and 3110.

【0017】以上のように第1の従来例では、メモリ制
御とフィルタ係数を切り替えることで水平垂直方向の拡
大を行うことができる。しかし、このような拡大を行う
と次のような問題を生じる。
As described above, in the first conventional example, horizontal and vertical enlargement can be performed by switching the memory control and the filter coefficient. However, such expansion causes the following problems.

【0018】入力信号はTV信号であるため、通常、飛
び越し走査信号となっている。飛び越し走査信号は第1
のフィールドと第2のフィールドで構成されている。例
えば、480本の有効走査信号によりフレームが構成さ
れていると、片側のフィールドは240本の走査線とな
る。
Since the input signal is a TV signal, it is normally an interlaced scanning signal. Interlaced scan signal is first
And a second field. For example, when a frame is composed of 480 effective scanning signals, one field has 240 scanning lines.

【0019】前述の第1の従来例では、フィールドメモ
リによってフィールド毎に垂直方向の拡大を行うため、
240本の走査線により拡大が行われている。このよう
にフィールドだけの信号成分を用いた拡大動作を行う
と、480本の画像信号の半分の240本の走査線のみ
で処理を行うため、折り返し歪みが生じてしまい、著し
く画像の劣化を生じる。つまり、480本で構成された
画像をいったん間引いて処理することと等価であるた
め、垂直方向に240[TVL]以上の解像度を有する
画像は240[TVL]以下に折り返す。この折り返し
は斜め線のぎざつきなどの劣化を生じる。
In the above-mentioned first conventional example, since the field memory expands in the vertical direction for each field,
Enlargement is performed by 240 scanning lines. When the enlarging operation using the signal component of only the field is performed in this way, processing is performed only with 240 scanning lines, which is a half of the 480 image signals, so that aliasing distortion occurs and the image deteriorates remarkably. . That is, since it is equivalent to once thinning and processing an image composed of 480 lines, an image having a resolution of 240 [TVL] or more in the vertical direction is folded back to 240 [TVL] or less. This folding back causes deterioration such as creases in diagonal lines.

【0020】このように、フィールドだけの走査線を用
いた拡大動作では折り返し歪みを生じるという問題点を
生じる。この点に着目し、水平の拡大を480本の走査
線により行う手法が、テレビジョン学会技術報告Vol.1
6,No.71 ,pp19-24 , BCS′92-41(Oct.1992) に記載
されている。
As described above, in the enlarging operation using the scanning lines of only the field, there arises a problem that aliasing distortion occurs. Focusing on this point, the technique of horizontally expanding with 480 scanning lines is a technical report of the Institute of Television Engineers of Japan, Vol.
6, No. 71, pp19-24, BCS'92-41 (Oct. 1992).

【0021】以下、図51、図52を用いてこの第2の
従来例について説明する。この例では、動き適応型走査
線補間処理を利用し、フィールド内の走査線と補間走査
線の両方を用いた拡大動作をすることで画質の向上を図
っている。
The second conventional example will be described below with reference to FIGS. 51 and 52. In this example, the image quality is improved by utilizing the motion adaptive scanning line interpolation process and performing the enlargement operation using both the scanning lines in the field and the interpolation scanning lines.

【0022】動き適応型走査線補間処理を図51を参照
して説明する。同図は水平方向の軸をフィールドの順番
つまり画像の時間方向とし、垂直方向を走査線の順番つ
まり画像の垂直方向としている。
The motion adaptive scanning line interpolation processing will be described with reference to FIG. In this figure, the horizontal axis is the field order, that is, the image time direction, and the vertical direction is the scanning line order, that is, the image vertical direction.

【0023】通常のTV信号では飛び越し走査信号であ
るため、第n番目のフィールドを見た場合、伝送されて
くる走査線L1が存在する。この例では、同図に示す補
間走査線L2を新たに生成する。この補間走査線L2に
は、画像に動きがない場合には第n−1番目のフィール
ドの走査線を用いる。したがって、第n番目のフィール
ドの240本の走査線と第n−1番目のフィールドの2
40本の走査線と合わせて480本の走査線により構成
される画像として処理ができる。
Since a normal TV signal is an interlaced scanning signal, when the nth field is viewed, there is a scanning line L1 to be transmitted. In this example, the interpolation scanning line L2 shown in the same figure is newly generated. As the interpolation scanning line L2, the scanning line of the (n-1) th field is used when there is no motion in the image. Therefore, 240 scan lines of the nth field and 2 of the (n-1) th field
It can be processed as an image composed of 480 scanning lines in combination with 40 scanning lines.

【0024】但し、画像に動きが生じると、第n番目の
フィールドの画像と第n−1番目の画像とは異なるもの
となり、静止画像と同様の処理をすると2重像となって
しまい、画像が劣化する。そこで、動画像に場合は、第
n番目のフィールド内の上下の走査線により補間を行
う。
However, if a motion occurs in the image, the image in the nth field is different from the image in the (n-1) th field, and if the same process as the still image is performed, a double image is formed. Deteriorates. Therefore, in the case of a moving image, interpolation is performed using the upper and lower scanning lines in the nth field.

【0025】図52に動き適応型走査線補間処理を利用
した画像拡大回路を示す。入力端子3301より伝送さ
れてくる走査線(現ライン信号)L1が入力され、入力
端子3311より動き適応走査線補間処理により生成さ
れた補間走査線(補間ライン信号)L2が入力される。
FIG. 52 shows an image enlarging circuit utilizing the motion adaptive scanning line interpolation processing. The scanning line (current line signal) L1 transmitted from the input terminal 3301 is input, and the interpolation scanning line (interpolation line signal) L2 generated by the motion adaptive scanning line interpolation process is input from the input terminal 3311.

【0026】入力端子3301,3311の入力信号は
それぞれメモリ(1Mビット)3302,3312に入
力され、第1の従来例と同様に仮の走査線の挿入が行わ
れる。メモリ3302,3312の出力信号はそれぞれ
倍速変換/水平圧縮処理部3321,3322に入力さ
れる。
Input signals from the input terminals 3301 and 3311 are input to the memories (1 Mbits) 3302 and 3312, respectively, and provisional scanning lines are inserted as in the first conventional example. The output signals of the memories 3302 and 3312 are input to the double speed conversion / horizontal compression processing units 3321 and 3322, respectively.

【0027】メモリ3302の出力信号を入力した処理
部3321では、入力信号はラインメモリ3303,3
304により1ラインずつ遅延され、それぞれの入力信
号及び出力信号は垂直フィルタ演算器3305に入力さ
れる。同様に、メモリ3312の出力信号を入力した処
理部3322では、入力信号はラインメモリ3313,
3314により1ラインずつ遅延され、それぞれの入力
信号及び出力信号は垂直フィルタ演算器3315に入力
される。
In the processing unit 3321 to which the output signal of the memory 3302 is input, the input signal is input to the line memories 3303 and 3
Each line is delayed by 304 by one line, and each input signal and output signal is input to the vertical filter calculator 3305. Similarly, in the processing unit 3322 to which the output signal of the memory 3312 is input, the input signal is the line memory 3313,
The input signal and the output signal are delayed by one line by 3314, and are input to the vertical filter calculator 3315.

【0028】ここで、第1の従来例と同様に画像の位相
をシフトする処理が行われるが、伝送されてくる現ライ
ン信号と補間ライン信号の両方を利用して処理を行う。
それぞれの垂直フィルタ演算器3305,3315の出
力信号はそれぞれラインメモリ3306,3316に入
力される。
Here, the process of shifting the phase of the image is performed as in the first conventional example, but the process is performed using both the current line signal and the interpolated line signal transmitted.
The output signals of the vertical filter arithmetic units 3305 and 3315 are input to the line memories 3306 and 3316, respectively.

【0029】ここで、ラインメモリ3306,3316
は時間軸の圧縮を行って走査線期間を半分の時間に変更
する。変更が行われたラインメモリ3306,3316
の出力は交互に出力端子3320より出力され、これに
よって垂直方向の伸長を完了する。
Here, the line memories 3306 and 3316 are used.
Compresses the time axis and changes the scan line period to half the time. Line memory 3306, 3316 changed
Are alternately output from the output terminal 3320, thereby completing the vertical extension.

【0030】このように第2の従来例ではフィールド内
の走査線数をいったん2倍の走査線数に変換した後に拡
大の処理を行なっているため、第1の従来例と比較して
画質の向上が期待できる。しかしながら、このような拡
大手法においても以下に述べる問題点を有している。
As described above, in the second conventional example, the number of scanning lines in the field is once converted into twice the number of scanning lines and then the enlargement process is performed. Can be expected to improve. However, even such an enlarging method has the following problems.

【0031】図53に走査線の補間動作を示す。TV信
号は図53(a)に示すように画像の水平方向(x
軸)、垂直方向(y軸)、時間方向(t軸)の3次元構
造で示される。したがって、TV信号のスペクトルはそ
れぞれの方向に関する周波数を、水平周波数(fx
軸)、垂直周波数(fy軸)、時間方向(ft軸)で表
すことができ、補間後のTV信号は図53(b)に示す
ようになる。
FIG. 53 shows the scanning line interpolation operation. As shown in FIG. 53 (a), the TV signal has a horizontal direction (x
It is shown by a three-dimensional structure in the axis direction, the vertical direction (y axis), and the time direction (t axis). Therefore, the spectrum of the TV signal has the frequency in each direction as the horizontal frequency (fx
Axis), vertical frequency (fy axis), and time direction (ft axis), and the TV signal after interpolation is as shown in FIG. 53 (b).

【0032】第2の従来例では、静止画の場合は時間方
向の処理による時間方向の補間フィルタとして動作して
おり、動画の場合は垂直方向の処理による垂直方向の補
間フィルタとして動作している。この処理結果を図54
に3次元周波数の垂直−時間周波数領域で示す。
In the second conventional example, in the case of a still picture, it operates as a temporal interpolation filter by the processing in the time direction, and in the case of a moving picture, it operates as a vertical interpolation filter by the processing in the vertical direction. . This processing result is shown in FIG.
Are shown in the vertical-time frequency domain of the three-dimensional frequency.

【0033】静止画のTV信号の周波数帯域は、図54
(a)に示すように、時間方向には狭く、垂直方向に広
がっている。したがって、時間方向の補間フィルタで
は、TV信号の周波数スペクトルを削減することなく、
飛び越し走査によって生じる折り返し成分をほぼ完全に
除去できるため、高画質の画像を再生できる。
The frequency band of a still image TV signal is shown in FIG.
As shown in (a), it is narrow in the time direction and spread in the vertical direction. Therefore, with the interpolation filter in the time direction, without reducing the frequency spectrum of the TV signal,
Since the aliasing component generated by the interlaced scanning can be almost completely removed, a high quality image can be reproduced.

【0034】しかし、動画の場合は垂直方向の補間フィ
ルタとなるため、図54(b)に示すように、垂直方向
に帯域が制限される。動画スペクトルは時間方向にも垂
直方向にも帯域が広がっているため、垂直の補間により
垂直方向の帯域が削減される。また、飛び越し走査によ
り生じる折り返し成分が除去されずに残ってしまう。
However, in the case of a moving image, since it is an interpolation filter in the vertical direction, the band is limited in the vertical direction as shown in FIG. 54 (b). Since the moving image spectrum has a wide band both in the time direction and in the vertical direction, vertical interpolation reduces the band in the vertical direction. Further, the aliasing component caused by the interlaced scanning remains without being removed.

【0035】したがって、フィールド内だけの走査線を
用いた補間では、垂直解像度の劣化、さらに飛び越し走
査の折り返し成分が完全に除去できないため、画質劣化
を生じる。また、静止画像では、垂直解像度の劣化は生
じないが、動き適応型走査線変換では動きに適応してフ
ィルタが切り替えられるため、動画と静止画が混在した
場合、不自然さを生じることがある。例えば、動画から
静止画に変わるような画像では、垂直解像度が突然変化
するため、不自然さを生じる。
Therefore, in the interpolation using the scanning line only in the field, the vertical resolution is deteriorated, and further, the aliasing component of the interlaced scanning cannot be completely removed, so that the image quality is deteriorated. Further, although the vertical resolution does not deteriorate in a still image, the filter can be switched according to the motion in the motion adaptive scanning line conversion, so that unnaturalness may occur when a moving image and a still image are mixed. . For example, in an image in which a moving image changes to a still image, the vertical resolution suddenly changes, which causes unnaturalness.

【0036】以上述べたように、動き適応型走査線補間
では画質劣化の問題点を含んでいるため、動き適応型走
査線補間を基本とした第2の従来例による画像の拡大手
法では画質劣化を招く。
As described above, since the motion adaptive scanning line interpolation has a problem of image quality deterioration, the image enlargement method according to the second conventional example based on the motion adaptive scanning line interpolation deteriorates the image quality. Invite.

【0037】[0037]

【発明が解決しようとする課題】以上述べたように、従
来の画像の拡大及び縮小手法は、フィールド内の走査線
だけを行った処理であるため、垂直方向の折り返し成分
により画質が劣化してしまう。また、フィールド内の成
分だけでなく、動き適応型走査線補間により生成される
補間走査線を利用した画像の拡大縮小手法においても、
動画での垂直解像度の劣化を生じ、さらに飛び越し走査
によって生じる折り返し成分が除去できず、画像に歪み
を生じる。また、動画での垂直解像度は低下するが、静
止画での垂直解像度は保存されるため、動きから静止
に、あるいはその逆に変化するような画像に対して不自
然さを生じやすい。
As described above, since the conventional image enlarging and reducing method is the processing that only scans the lines within the field, the image quality is deteriorated by the folding component in the vertical direction. I will end up. Further, not only in-field components, but also in an image scaling method using an interpolation scanning line generated by motion adaptive scanning line interpolation,
Vertical resolution in a moving image is deteriorated, and aliasing components caused by interlaced scanning cannot be removed, resulting in image distortion. Further, although the vertical resolution of a moving image is reduced, the vertical resolution of a still image is preserved, so that an image that changes from motion to static or vice versa tends to be unnatural.

【0038】この発明は上記の課題を解決するためにな
されたもので、画像の拡大縮小を行っても動画像におけ
る画質劣化を抑制できるテレビジョン信号処理装置を提
供することを目的とする。
The present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a television signal processing device capable of suppressing image quality deterioration in a moving image even if the image is enlarged or reduced.

【0039】[0039]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
にこの発明に係るテレビジョン信号処理装置は、飛び越
し走査信号を垂直方向にアップサンプル、つまり仮の走
査線を挿入し時間方向のLPF、HPFにより画像の動
き成分(時間高域成分)と静止成分(時間低域成分)と
に分離する。この処理により1/60秒に240本の走
査線のTV信号が1/60秒毎に480本の走査線に変
換される。それぞれの信号成分をそれぞれにダウンサン
プルし1/60秒毎の画像を1/30秒毎の画像に変換
する。この変換後、垂直方向の演算処理を行い予め飛び
越し走査によって生じた折り返し成分の除去を行う。折
り返し成分が除去された時間高域成分及び時間低域成分
より成る画像のそれぞれに対して圧縮伸長処理を行う。
処理が終了後、再度時間高域成分、及び低域成分を1/
6秒毎の画像にアップサンプルし時間方向のLPF、H
LPFにより時間方向のフィルタリングを行う。フィル
タリングされたそれぞれの画像信号は、合成され最終画
像として出力される。
In order to achieve the above object, a television signal processing apparatus according to the present invention upsamples an interlaced scanning signal in the vertical direction, that is, inserts a temporary scanning line into an LPF in the time direction, The HPF separates an image into a moving component (temporal high frequency component) and a still component (temporal low frequency component). By this processing, TV signals of 240 scanning lines in 1/60 seconds are converted into 480 scanning lines in 1/60 seconds. Each signal component is downsampled and an image every 1/60 seconds is converted into an image every 1/30 seconds. After this conversion, arithmetic processing in the vertical direction is performed to remove the aliasing component generated by the interlaced scanning in advance. The compression / expansion processing is performed on each of the images composed of the temporal high frequency component and the temporal low frequency component from which the aliasing component has been removed.
After the processing is completed, the time high-frequency component and low-frequency component are again 1 /
LPS and H in the time direction by up-sampling images every 6 seconds
Filtering in the time direction is performed by the LPF. The respective filtered image signals are combined and output as a final image.

【0040】[0040]

【作用】上記構成によるテレビジョン信号処理装置で
は、飛び越し走査信号を時間方向の480本の走査線に
よって構成される高域成分、及び低域成分により飛び越
し走査により折り返し成分を除去した信号により画像の
圧縮伸長が行われるため、従来の手法のように折り返し
成分によって生じる画像の歪み成分を大幅に低減するこ
とができる。また、垂直の演算処理による垂直方向の周
波数帯域を極力削減しないように構成することが可能で
あるため、垂直解像の劣化を招かない。この発明は、動
き適応処理にも応用が可能であり、動画時の垂直解像度
の劣化が最小限におさえることができるため、動き適応
処理による、切変わりの不自然さを改善することができ
る。
In the television signal processing apparatus having the above-described structure, the interlaced scanning signal is converted into an image by the signal in which the aliasing component is removed by the interlaced scanning by the high frequency component and the low frequency component, which are constituted by 480 scanning lines in the time direction. Since the compression / expansion is performed, the distortion component of the image caused by the aliasing component as in the conventional method can be significantly reduced. Further, since it is possible to configure the vertical frequency band by the vertical calculation processing so as not to be reduced as much as possible, deterioration of vertical resolution does not occur. The present invention can also be applied to motion adaptive processing, and since deterioration of vertical resolution during moving images can be suppressed to a minimum, it is possible to improve the unnaturalness of switching due to motion adaptive processing.

【0041】さらにこの発明による画像の圧縮拡大装置
では、複数の画像を効率良く合成することが可能である
ため、TV受像機で親画面に子画面を合成する2画面T
Vや、TV画像とコンピュータ画像とを合成する場合に
適している。
Further, in the image compression / expansion device according to the present invention, since a plurality of images can be efficiently combined, a two-screen T for combining a main screen with a sub screen in a TV receiver.
It is suitable for synthesizing V or TV images and computer images.

【0042】[0042]

【実施例】以下、図1乃至図47を参照してこの発明の
実施例を詳細に説明する。
Embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to FIGS. 1 to 47.

【0043】図1はこの発明に係るテレビジョン信号処
理装置の第1の実施例の構成を示すもので、入力端子1
01より飛び越し走査によるTV信号が入力される。入
力信号は垂直アップサンプル部102に入力され、走査
線と走査線の間に信号レベル0の仮の走査線が挿入され
る。垂直アップサンプル部102の出力信号は時間方向
のLPF(ローパスフィルタ)103、及び、時間方向
のHPF(ハイパスフィルタ)113に入力される。以
下、時間方向のLPFをT−LPF、時間方向のHPF
をT−HPFと称する。
FIG. 1 shows the configuration of a first embodiment of a television signal processing device according to the present invention, in which an input terminal 1
From 01, a TV signal by interlaced scanning is input. The input signal is input to the vertical up-sampling unit 102, and a temporary scanning line with a signal level 0 is inserted between the scanning lines. The output signal of the vertical up-sampling unit 102 is input to a time-direction LPF (low-pass filter) 103 and a time-direction HPF (high-pass filter) 113. Hereinafter, the LPF in the time direction is T-LPF, and the HPF in the time direction is
Is referred to as T-HPF.

【0044】T−LPF103、T−HPF113の出
力はそれぞれダウンサンプル部104,114により1
/30秒毎の画像に変換される。変換後の時間低域成分
はそれぞれ時間低域処理部105及び時間高域処理部1
15に入力され、垂直方向のフィルタリング、画像の圧
縮伸長処理が行われる。
The outputs of the T-LPF 103 and T-HPF 113 are set to 1 by the down-sampling units 104 and 114, respectively.
/ Converted to images every 30 seconds. The converted time low-frequency components are the time low-frequency processing unit 105 and the time high-frequency processing unit 1, respectively.
The data is input to 15, and vertical filtering and image compression / decompression processing are performed.

【0045】処理が終了した後、それぞれの信号は再度
時間方向のアップサンプル部106,116により1/
60秒毎の画像に変換される。さらに再度T−LPF1
07、T−HPF117によって垂直方向のフィルタリ
ングが行われ、最後に加算器120により合成されて出
力端子121より出力される。
After the processing is completed, the respective signals are again 1 / th by the up-sampling units 106 and 116 in the time direction.
Converted to images every 60 seconds. Further again T-LPF1
07, T-HPF 117 performs vertical filtering, and finally is added by the adder 120 and output from the output terminal 121.

【0046】以上の動作を図2及び図3を基にさらに詳
しく説明する。図2(a)に示す飛び越し走査信号は垂
直アップサンプル102により仮の走査線が挿入され、
図2(b)に示す信号に変換される。
The above operation will be described in more detail with reference to FIGS. In the interlaced scanning signal shown in FIG. 2A, a temporary scanning line is inserted by the vertical up sample 102,
It is converted into the signal shown in FIG.

【0047】次にT−LPF103、T−HPF113
により時間方向の処理が行われる。フィールド間での演
算により信号レベル0であった仮の走査線は前後のフィ
ールドの走査線との演算が行われ、補間された走査線と
なる。ここで画像はいったん1/60秒毎の動画像に変
換されるが、次の時間方向のダウンサンプルにより1/
30秒毎の動画像に変換され、図2(c)に示す画像と
なる。この変換された画像で圧縮伸長の処理が行われ
る。
Next, T-LPF103 and T-HPF113
The processing in the time direction is performed by. The tentative scanning line whose signal level is 0 due to the calculation between fields is subjected to the calculation with the scanning lines of the preceding and succeeding fields and becomes an interpolated scanning line. Here, the image is once converted into a moving image every 1/60 seconds, but 1/60 second is downsampled in the time direction.
It is converted into a moving image every 30 seconds, and becomes an image shown in FIG. A compression / expansion process is performed on the converted image.

【0048】圧縮伸長処理の終了後、信号レベル0の仮
のフィールドが挿入され、図2(d)に示す信号とな
る。再度時間方向の処理が行われ、図2(e)に示す1
/60秒毎に画像が再構成される。
After the compression / expansion processing is completed, a temporary field of signal level 0 is inserted to form the signal shown in FIG. 2 (d). The processing in the time direction is performed again, and as shown in FIG.
The image is reconstructed every 60 seconds.

【0049】以上の処理を図3を用いて周波数領域でさ
らに説明する。入力された飛び越し走査信号のスペクト
ルは図3(a)に示すように飛び越し走査により生じる
折り返し成分を含んでいる。したがって、時間方向にT
−LPF103により補間が行われると、図3(b)に
示すように折り返し成分を含んだまま時間の低域成分だ
けを抽出することができる。一方、T−HPF113に
より補間を行うと、図3(e)に示すように折り返し成
分を含む時間方向の高域成分を取り出すことができる。
The above processing will be further described in the frequency domain with reference to FIG. The spectrum of the input interlaced scanning signal includes the aliasing component generated by the interlaced scanning as shown in FIG. Therefore, T in the time direction
-When interpolation is performed by the LPF 103, it is possible to extract only the low-frequency component of time while including the aliasing component as shown in FIG. On the other hand, if interpolation is performed by the T-HPF 113, a high frequency component in the time direction including a folding component can be extracted as shown in FIG.

【0050】これらの信号を時間方向のダウンサンプル
を行うと、それぞれ図3(c),(f)に示すスペクト
ルとなる。ここで、垂直方向のフィルタリングを行え
ば、それぞれの信号がもつ折り返し成分を除去すること
ができる。
When these signals are down-sampled in the time direction, the spectra shown in FIGS. 3 (c) and 3 (f) are obtained. Here, if the filtering in the vertical direction is performed, the aliasing component of each signal can be removed.

【0051】次に、T−LPF103、T−HPF11
3の出力を時間方向にアップサンプルし、T−LPF1
07により1/60秒毎の信号に変換すると、図3
(d)に示すように時間の低域成分を表すスペクトルと
なり、また、T−HPF117により同様に1/60秒
毎の信号に変換すると、図3(g)に示すように時間の
高域成分を表すスペクトルとなる。これらの成分を合成
すると、図3(h)に示すように、折り返し成分を含ま
ず、かつ垂直解像度を劣化させないスペクトルが得られ
る。
Next, the T-LPF 103 and the T-HPF 11
3 output is upsampled in the time direction, and T-LPF1
When converted into a signal every 1/60 seconds by 07,
As shown in (d), it becomes a spectrum showing a low-frequency component of time, and when it is similarly converted into a signal every 1/60 seconds by T-HPF 117, a high-frequency component of time is obtained as shown in FIG. 3 (g). Is a spectrum that represents. By combining these components, as shown in FIG. 3 (h), a spectrum that does not include the aliasing component and that does not deteriorate the vertical resolution is obtained.

【0052】したがって、図1に示す第1の実施例の構
成によれば、入力TV信号が飛び越し走査の場合、画像
の拡大縮小を行っても動画像における画質劣化を抑制す
ることができる。
Therefore, according to the configuration of the first embodiment shown in FIG. 1, when the input TV signal is an interlaced scan, the image quality deterioration in the moving image can be suppressed even if the image is enlarged or reduced.

【0053】図4は第1の実施例の変形例を示すもので
ある。尚、図4において、図1と同一部分には同一符号
を付して示す。
FIG. 4 shows a modification of the first embodiment. In FIG. 4, the same parts as those in FIG. 1 are designated by the same reference numerals.

【0054】図4において、入力端子101より順次走
査のTV信号が入力される。入力信号はT−LPF10
3及びT−HPF113によりそれぞれ時間方向の低域
成分と高域成分に分割され、以下第1に示した第1の実
施例と同様の処理を行う。
In FIG. 4, a TV signal for progressive scanning is input from the input terminal 101. Input signal is T-LPF10
3 and T-HPF 113 respectively divides into a low-frequency component and a high-frequency component in the time direction, and the same processing as in the first embodiment shown below is performed.

【0055】図5を用いて図4の実施例の動作を説明す
る。
The operation of the embodiment shown in FIG. 4 will be described with reference to FIG.

【0056】入力信号は順次走査であるため、図5
(a)に示すように、走査線が規則正しく配置されてお
り、仮の走査線の挿入を行う必要がない。以下、図1に
示した第1の実施例と同様に、時間方向のフィルタリン
グ後、時間方向のダウンサンプルが行われ、図5(b)
に示す動画像となる。時間方向のアップサンプル後は、
再度時間方向のフィルタリングを行って合成すること
で、図5(d)に示すように画像が再生される。
Since the input signal is progressive scanning, FIG.
As shown in (a), the scanning lines are regularly arranged, and it is not necessary to insert a temporary scanning line. Thereafter, as in the first embodiment shown in FIG. 1, after time-direction filtering, time-direction down-sampling is performed, and FIG.
The moving image is shown in. After up-sampling in the time direction,
The image is reproduced as shown in FIG. 5D by performing filtering in the time direction again and synthesizing.

【0057】したがって、図4に示す実施例の構成によ
れば、入力TV信号が順次走査の場合、図1の実施例と
同様に、画像の拡大縮小を行っても動画像における画質
劣化を抑制することができる。
Therefore, according to the configuration of the embodiment shown in FIG. 4, when the input TV signal is progressively scanned, the image quality deterioration in the moving image is suppressed even if the image is enlarged or reduced as in the embodiment of FIG. can do.

【0058】図6はこの発明に係る第2の実施例の構成
を示すものである。この実施例は、図1の第1の実施例
に示す時間低域処理部105の部分に垂直LPF201
を、時間高域処理部115の部分に垂直LPF202を
適用したものである。他の部分は図1と同一なので、同
一符号を付してその説明を省略する。
FIG. 6 shows the configuration of the second embodiment according to the present invention. In this embodiment, a vertical LPF 201 is provided in the time low frequency processing unit 105 shown in the first embodiment of FIG.
The vertical LPF 202 is applied to the time high frequency processing section 115. Since other parts are the same as those in FIG. 1, the same reference numerals are given and the description thereof is omitted.

【0059】すなわち、この実施例は、水平垂直の圧縮
伸長は行わず、単に順次走査への変換として使用する場
合であり、垂直LPF201は、時間低域成分に含まれ
る折り返し成分を除去し、垂直LPF202は時間高域
成分に含まれる折り返し成分を除去する。
That is, this embodiment is a case where horizontal / vertical compression / expansion is not performed, and it is simply used as conversion to progressive scanning. The vertical LPF 201 removes the aliasing component included in the temporal low-frequency component, and vertically. The LPF 202 removes the aliasing component included in the temporal high frequency component.

【0060】第2の実施例の動作を図7を用いて説明す
る。
The operation of the second embodiment will be described with reference to FIG.

【0061】図6の入力端子101より入力されるのは
図7(a)に示す飛び越し走査信号である。この飛び越
し走査信号は、T−LPFフィルタ103により複数の
フィールドが合成され、図7(b)に示す画像となる。
The interlaced scanning signal shown in FIG. 7A is input from the input terminal 101 of FIG. This interlaced scanning signal is a composite image of a plurality of fields by the T-LPF filter 103, and becomes an image shown in FIG. 7B.

【0062】例えば、円が水平に動くような動画像であ
ると、動きの領域は、水平の高域成分となる。これは、
周波数領域では図7(c)中Aで示す動きの成分であっ
た時間の高域成分が同図中A′で示す垂直の高域成分に
変換されたことにほかならない。このことから、T−L
PF103より出力される信号には垂直高域成分に折り
返し成分を含むことになる。
For example, in the case of a moving image in which a circle moves horizontally, the moving area becomes a horizontal high frequency component. this is,
In the frequency domain, the high frequency component of time, which was the motion component indicated by A in FIG. 7C, is converted into the vertical high frequency component indicated by A ′ in the figure. From this, TL
The signal output from the PF 103 includes a folding component in the vertical high frequency component.

【0063】したがって、垂直LPF201を図7
(c)中f1で示す垂直周波数に設定すれば、垂直解像
度を犠牲にすることなく折り返し成分を除去することが
できる。実際のカメラから出力されるTV信号では、垂
直の高域成分のレベルはかなり低下しているため、も
し、A′で示す領域に大きな信号成分があった場合は動
き成分と判断することができる。
Therefore, the vertical LPF 201 is shown in FIG.
By setting the vertical frequency indicated by f1 in (c), the aliasing component can be removed without sacrificing the vertical resolution. In the TV signal output from the actual camera, the level of the vertical high-frequency component is considerably lowered, so if there is a large signal component in the area indicated by A ', it can be determined as a motion component. .

【0064】一方、T−HPF113の場合には、逆に
時間方向の高域成分、つまり図7(c)中Aで示す成分
を保存し、それ以外の信号を折り返し成分として除去す
るように、f2で示す垂直周波数位置にカットオフ周波
数を設定すればよい。
On the other hand, in the case of the T-HPF 113, conversely, the high frequency component in the time direction, that is, the component indicated by A in FIG. 7 (c) is stored, and the other signals are removed as aliasing components. The cutoff frequency may be set at the vertical frequency position indicated by f2.

【0065】以下、第1の実施例と同様に、時間方向の
アップサンプルし、T−LPF107、T−HPF11
7を用いれば、1/60秒毎に画像が再度合成され、加
算器120により1/60秒毎の動画像、つまり順次走
査信号として出力される。
Thereafter, as in the first embodiment, up-sampling in the time direction is performed, and the T-LPF107 and T-HPF11 are sampled.
7 is used, the images are recombined every 1/60 seconds, and the adder 120 outputs the moving images every 1/60 seconds, that is, as a progressive scanning signal.

【0066】図8は図6に示した第2の実施例の具体的
なハードウェア構成を示すものである。図8において、
破線で囲んだ部分は図6の各ブロックに対応している。
図6と同一部分には同一符号を付して示す。
FIG. 8 shows a concrete hardware configuration of the second embodiment shown in FIG. In FIG.
The part surrounded by the broken line corresponds to each block in FIG.
The same parts as those in FIG. 6 are designated by the same reference numerals.

【0067】図8において、入力端子101より入力さ
れた飛び越し走査によるTV信号は、制御信号生成回路
350に入力され、ここでクロックCK1,CK2及び
水平走査期間毎に切り替わる水平パルスfH 、垂直走査
期間毎に切り替わる垂直パルスfV が生成される。
In FIG. 8, the TV signal by the interlaced scanning input from the input terminal 101 is input to the control signal generation circuit 350, where the clocks CK1 and CK2 and the horizontal pulse fH which switches every horizontal scanning period and the vertical scanning period. A vertical pulse fV that is switched every time is generated.

【0068】また、入力信号は垂直アップサンプル部1
02を構成するラインバッファ301,302に入力さ
れる。ラインバッファ301,302は、それぞれ水平
パルスfH により1ライン毎に入力信号を取り込んで、
クロックCK1により書き込みを行い、クロックCK2
により読出しを行う。
Further, the input signal is the vertical up-sampling unit 1
02 is input to the line buffers 301 and 302. The line buffers 301 and 302 take in the input signal for each line by the horizontal pulse fH,
Writing is done by clock CK1 and clock CK2
To read.

【0069】ここで、CK2がCK1の2倍の周期のク
ロックであるとすると、1水平走査期間が1/2に圧縮
される。したがって、ラインバッファ301,302の
書込みと読出しをfH 単位で交互に行うことで、仮の走
査線を挿入することができる。
If CK2 is a clock having a cycle twice that of CK1, one horizontal scanning period is compressed to 1/2. Therefore, a temporary scanning line can be inserted by alternately performing writing and reading in the line buffers 301 and 302 in units of fH.

【0070】各ラインバッファ301,302の出力信
号はスイッチ380によりfH 単位で選択的に導出され
る。スイッチ380の出力信号はフィールド遅延器(F
D)381〜384によりクロックCK2のタイミング
で1/60秒ずつ遅延される。フィールド遅延器381
〜384はT−LPF103及びT−HPF113で共
用される。
The output signals of the line buffers 301 and 302 are selectively derived by the switch 380 in units of fH. The output signal of the switch 380 is a field delay device (F
D) 1/60 seconds are delayed by the timing of the clock CK2 by 381 to 384. Field delay device 381
˜384 are shared by the T-LPF 103 and the T-HPF 113.

【0071】T−LPF103は、入力信号及び各フィ
ールド遅延器381〜384の出力信号をそれぞれ係数
器303〜307に入力して所定の係数を掛け、加算器
308〜311により順に加算出力する構成になってい
る。ここで、係数器303〜307の係数を適宜設定す
ることにより、時間方向の低域成分を抽出することがで
きる。
The T-LPF 103 has a configuration in which the input signal and the output signals of the field delay units 381 to 384 are input to the coefficient units 303 to 307, multiplied by predetermined coefficients, and added and output in order by the adders 308 to 311. Has become. Here, by appropriately setting the coefficients of the coefficient units 303 to 307, the low frequency component in the time direction can be extracted.

【0072】同様に、T−HPF113は、入力信号及
び各フィールド遅延器381〜384の出力信号をそれ
ぞれ係数器312〜316に入力して所定の係数を掛
け、加算器317〜320により順に加算出力する構成
になっている。ここで、係数器312〜316の係数を
適宜設定することにより、時間方向の高域成分を抽出す
ることができる。
Similarly, the T-HPF 113 inputs the input signal and the output signals of the field delay units 381 to 384 into the coefficient units 312 to 316, respectively, multiplies the coefficients by predetermined coefficients, and outputs the addition results in order by the adders 317 to 320. It is configured to do. Here, by appropriately setting the coefficients of the coefficient units 312 to 316, the high frequency component in the time direction can be extracted.

【0073】T−LPF103の最終段の加算器311
の出力信号はダウンサンプル部104に入力される。こ
のダウンサンプル部104はスイッチ385により構成
され、当該スイッチ385を垂直パルスfV により1/
60秒毎に切り替えることで、T−LPF103からの
信号と“0”値とを選択的に導出する。これによって時
間方向のダウンサンプルが行なわれる。
Adder 311 at the final stage of T-LPF 103
Is output to the down-sampling unit 104. The down-sampling unit 104 is composed of a switch 385, and the switch 385 is driven to 1 /
By switching every 60 seconds, the signal from the T-LPF 103 and the “0” value are selectively derived. As a result, down-sampling in the time direction is performed.

【0074】同様に、T−HPF113の最終段の加算
器320の出力信号はダウンサンプル部114に入力さ
れる。このダウンサンプル部114はスイッチ386に
より構成され、当該スイッチ386を垂直パルスfV に
より1/60秒毎に切り替えることで、T−HPF11
3からの信号と“0”値とを選択的に導出する。これに
よって時間方向のダウンサンプルを行なわれる。
Similarly, the output signal of the adder 320 at the final stage of the T-HPF 113 is input to the down sampling section 114. The down-sampling unit 114 is composed of a switch 386, and by switching the switch 386 every 1/60 seconds by the vertical pulse fV, the T-HPF 11
The signal from 3 and the "0" value are selectively derived. As a result, down-sampling in the time direction is performed.

【0075】スイッチ385の出力信号は垂直LPF2
01に入力される。この垂直LPF201は、ラインメ
モリ321〜324で入力信号を順次クロックCK2に
よって水平走査期間だけ遅延し、係数器325〜329
により各ラインメモリ321〜324の入出力信号に所
定の係数を掛け、各係数器325〜329の出力を加算
器(Σ)330で加算出力する構成になっている。ここ
で、係数器325〜329の係数を適宜設定することに
より、時間低域成分に含まれる折り返し成分を除去する
ことができる。
The output signal of the switch 385 is the vertical LPF2.
01 is input. In the vertical LPF 201, the line memories 321 to 324 sequentially delay the input signal by the clock CK2 for the horizontal scanning period, and the coefficient units 325 to 329.
Thus, the input / output signals of the line memories 321 to 324 are multiplied by a predetermined coefficient, and the outputs of the coefficient units 325 to 329 are added and output by the adder (Σ) 330. Here, by appropriately setting the coefficients of the coefficient units 325 to 329, the aliasing component included in the time low frequency component can be removed.

【0076】一方、スイッチ386の出力信号は、垂直
LPF202に入力される。この垂直LPF202は、
ラインメモリ331〜334で入力信号を順次クロック
CK2によって水平走査期間だけ遅延し、係数器335
〜339により各ラインメモリ331〜334の入出力
信号に所定の係数を掛け、各係数器335〜339の出
力を加算器(Σ)340で加算出力する構成になってい
る。ここで、係数器335〜339の係数を適宜設定す
ることにより、時間高域成分に含まれる折り返し成分を
除去することができる。
On the other hand, the output signal of the switch 386 is input to the vertical LPF 202. This vertical LPF 202 is
In the line memories 331 to 334, the input signal is sequentially delayed by the horizontal scanning period by the clock CK2, and the coefficient unit 335
To 339, the input / output signals of the line memories 331 to 334 are multiplied by a predetermined coefficient, and the outputs of the coefficient units 335 to 339 are added and output by the adder (Σ) 340. Here, by appropriately setting the coefficients of the coefficient units 335 to 339, it is possible to remove the aliasing component included in the temporal high frequency component.

【0077】加算器330の出力信号はアップサンプル
部106に入力される。このアップサンプル部106は
スイッチ387により構成され、当該スイッチ387を
垂直パルスfV により1/60秒毎に切り替えること
で、垂直LPF201からの信号と基準値とを選択的に
導出する。これによって仮のフィールドが挿入される。
The output signal of the adder 330 is input to the up-sampling unit 106. The up-sampling unit 106 is composed of a switch 387. By switching the switch 387 every 1/60 second by a vertical pulse fV, a signal from the vertical LPF 201 and a reference value are selectively derived. This inserts a temporary field.

【0078】一方、加算器340の出力信号はアップサ
ンプル部116に入力される。このアップサンプル部1
16はスイッチ388により構成され、当該スイッチ3
88を垂直パルスfV により1/60秒毎に切り替える
ことで、垂直LPF202からの信号と基準値とを選択
的に導出する。これによって仮のフィールドが挿入され
る。
On the other hand, the output signal of the adder 340 is input to the up-sampling section 116. This up sample section 1
16 is composed of a switch 388, and the switch 3
The signal from the vertical LPF 202 and the reference value are selectively derived by switching 88 by the vertical pulse fV every 1/60 seconds. This inserts a temporary field.

【0079】スイッチ387の出力信号はT−LPF1
07に入力される。このT−LPF107はフィールド
メモリ341〜344で入力信号をクロックCK2によ
って1/60秒単位で順次遅延し、係数器345〜34
9により各フィールドメモリ341〜344の入出力信
号に所定の係数を掛け、各係数器345〜349の出力
を加算器350〜353で順次加算出力する構成になっ
ている。ここで、係数器345〜349の係数を適宜設
定することにより、時間方向の低域成分を抽出すること
ができる。
The output signal of the switch 387 is T-LPF1.
It is input to 07. The T-LPF 107 sequentially delays the input signal in the field memories 341 to 344 in units of 1/60 seconds by the clock CK2, and outputs the coefficient units 345 to 34.
9, the input / output signals of the field memories 341 to 344 are multiplied by a predetermined coefficient, and the outputs of the coefficient units 345 to 349 are sequentially added and output by the adders 350 to 353. Here, by appropriately setting the coefficients of the coefficient units 345 to 349, the low frequency component in the time direction can be extracted.

【0080】一方、スイッチ388の出力信号はT−H
PF117に入力される。このT−HPF117はフィ
ールドメモリ361〜364で入力信号をクロックCK
2によって1/60秒単位で順次遅延し、係数器365
〜369により各フィールドメモリ361〜364の入
出力信号に所定の係数を掛け、各係数器365〜369
の出力を加算器370〜373で順次加算出力する構成
になっている。ここで、係数器365〜369の係数を
適宜設定することにより、時間方向の高域成分を抽出す
ることができる。
On the other hand, the output signal of the switch 388 is TH
It is input to the PF 117. This T-HPF 117 uses the field memories 361 to 364 to clock the input signal into the clock CK.
2 is sequentially delayed in units of 1/60 seconds, and coefficient multiplier 365
To 369, the input / output signals of the field memories 361 to 364 are multiplied by predetermined coefficients, and the coefficient multipliers 365 to 369 are applied.
The outputs of the above are sequentially added and output by the adders 370 to 373. Here, by appropriately setting the coefficients of the coefficient units 365 to 369, the high frequency component in the time direction can be extracted.

【0081】加算器353,354の出力信号は加算器
120により加算合成され、出力端子121より出力さ
れる。
The output signals of the adders 353 and 354 are added and synthesized by the adder 120 and output from the output terminal 121.

【0082】図9は図6に示した第2の実施例の他の具
体的なハードウェア構成を示すもので、ダウンサンプル
部104,114及びアップサンプル部106,116
をそれぞれメモリのコントロールにより実現している。
図8において、破線で囲んだ部分は図6の各ブロックに
対応している。図6と同一部分には同一符号を付して示
す。また、図8と同一部分についても同一符号を付して
示し、その説明を省略する。
FIG. 9 shows another concrete hardware configuration of the second embodiment shown in FIG. 6, and the down-sampling units 104 and 114 and the up-sampling units 106 and 116 are provided.
Each is realized by controlling the memory.
In FIG. 8, the part surrounded by the broken line corresponds to each block in FIG. The same parts as those in FIG. 6 are designated by the same reference numerals. Further, the same parts as those in FIG. 8 are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.

【0083】図9において、入力端子101より入力さ
れた飛び越し走査によるTV信号はフィールドバッファ
3040,3060に入力される。フィールドバッファ
3040,3041は垂直パルスfV により読出しが交
互に切り替えられ、それぞれ水平パルスfH により1走
査線毎にレベル0の仮の走査線が挿入されたタイミング
で出力を行う。このとき、読出しクロックには入力と同
じ周波数のクロックCK1により行われる。したがっ
て、1走査期間が圧縮されることなく、仮の走査線が挿
入される。
In FIG. 9, the interlaced scanning TV signal input from the input terminal 101 is input to the field buffers 3040 and 3060. The field buffers 3040 and 3041 are alternately switched to read by the vertical pulse fV, and output at the timing when a temporary scanning line of level 0 is inserted for each scanning line by the horizontal pulse fH. At this time, the read clock is the clock CK1 having the same frequency as the input. Therefore, the temporary scanning line is inserted without compressing one scanning period.

【0084】フィールドバッファ3040の出力信号は
フィールド遅延器3041,3042により1/60秒
ずつ遅延される。各フィールド遅延器3041,304
2の入出力信号は2系統に分けられ、係数器3043,
3045,3047と係数器3044,3046,30
48に入力される。係数器3044,3046,304
8の出力は加算器3049,3050により加算され
る。また、係数器3043,3045,3047の出力
信号は加算器3052,3053により加算される。
The output signal of the field buffer 3040 is delayed by 1/60 seconds by the field delay units 3041 and 3042. Each field delay device 3041, 304
The two input / output signals are divided into two systems, and coefficient multipliers 3043 and
3045, 3047 and coefficient units 3044, 3046, 30
48 is input. Coefficient multipliers 3044, 3046, 304
The outputs of 8 are added by adders 3049 and 3050. The output signals of the coefficient multipliers 3043, 3045, 3047 are added by the adders 3052, 3053.

【0085】一方、フィールドバッファ3060の出力
信号はフィールド遅延器3061,3062により1/
60秒ずつ遅延される。各フィールド遅延器3061,
3062の入出力信号は2系統に分けられ、係数器30
63,3065,3067と係数器3064,306
6,3068に入力される。係数器3064,306
6,3068の出力は加算器3069,3070により
加算される。また、係数器3063,3065,306
7の出力信号は加算器3062,3063により加算さ
れる。
On the other hand, the output signal of the field buffer 3060 is 1/0 by the field delay units 3061 and 3062.
It is delayed by 60 seconds. Each field delay device 3061,
The input / output signal of 3062 is divided into two systems, and the coefficient unit 30
63, 3065, 3067 and coefficient units 3064, 306
6, 3068. Coefficient calculator 3064, 306
The outputs of 6, 3068 are added by adders 3069, 3070. Also, coefficient units 3063, 3065, 306
The output signals of 7 are added by adders 3062 and 3063.

【0086】ここで、加算器3070の出力信号は加算
器3051に入力され、加算器3050の出力信号と加
算される。これによってT−HPFが実現される。ま
た、加算器3053の出力信号は加算器3071に入力
され、加算器3070の出力信号と加算される。これに
よってT−LPFが実現される。
Here, the output signal of the adder 3070 is input to the adder 3051 and added to the output signal of the adder 3050. This realizes T-HPF. The output signal of the adder 3053 is input to the adder 3071 and added to the output signal of the adder 3070. This realizes the T-LPF.

【0087】図8に示した構成との違いは、水平走査期
間を圧縮せずに仮の走査線を挿入し、時間方向のダウン
サンプルも共有している点である。T−HPFの出力で
ある加算器3051の出力信号は垂直LPF201に入
力される。また、T−LPFの出力である加算器307
1の出力信号は垂直LPF202に入力される。ここ
で、それぞれの垂直フィルタ201,202は、図8に
示したハードウェアの構成と同様に実現できる。但し、
水平走査線が圧縮されていないため、クロックCK1で
動作させる。
The difference from the configuration shown in FIG. 8 is that a temporary scanning line is inserted without compressing the horizontal scanning period, and down-sampling in the time direction is also shared. The output signal of the adder 3051, which is the output of the T-HPF, is input to the vertical LPF 201. Also, the adder 307 which is the output of the T-LPF
The output signal of 1 is input to the vertical LPF 202. Here, each of the vertical filters 201 and 202 can be realized in the same manner as the hardware configuration shown in FIG. However,
Since the horizontal scanning line is not compressed, it is operated by the clock CK1.

【0088】垂直LPF201の出力信号はフィールド
遅延器3001〜3004で1/30秒ずつ遅延され、
その入出力信号は2系統に分けられ、係数器3005〜
3009と係数器3011〜3015に入力される。
The output signal of the vertical LPF 201 is delayed by 1/30 seconds by the field delay units 3001 to 3004,
The input / output signal is divided into two systems, and coefficient units 3005 to
3009 and the coefficient units 3011 to 3015 are input.

【0089】係数器3005〜3009の出力信号は加
算器(Σ)3010により加算され、その出力信号はフ
ィールドバッファ3017に入力される。同様に、係数
器3011〜3015の出力信号は加算器(Σ)301
6に入力され、その出力信号はフィールドバッファ30
18に入力される。
The output signals of the coefficient multipliers 3005 to 3009 are added by the adder (Σ) 3010, and the output signals are input to the field buffer 3017. Similarly, the output signals of the coefficient units 3011 to 3015 are the adders (Σ) 301
6 and its output signal is the field buffer 30.
18 is input.

【0090】フィールドバッファ3017,3018は
それぞれ入力信号をクロックCK1で読み込み、垂直パ
ルスfV のタイミングに従いクロックCK2で読出しを
行う。これにより、1/30秒で構成されていた各画像
はそれぞれ1/60秒で構成される画像に圧縮される。
但し、フィールドバッファ3018は読出しのタイミン
グをフィールドバッファ3017に対して1/60秒遅
延させて出力する。
The field buffers 3017 and 3018 read the input signal with the clock CK1 and read it with the clock CK2 in accordance with the timing of the vertical pulse fV. As a result, each image composed of 1/30 seconds is compressed into an image composed of 1/60 seconds.
However, the field buffer 3018 delays the read timing with respect to the field buffer 3017 by 1/60 seconds and outputs the delayed data.

【0091】各フィールドバッファ3017,3018
の出力信号はスイッチ3019を垂直パルスfV によっ
て切り替えることにより1/60秒毎に選択的に導出さ
れ、連続した動画像を形成する。以上の処理によりT−
HPFが実現される。
Field buffers 3017 and 3018
Output signal is selectively derived every 1/60 second by switching the switch 3019 by the vertical pulse fV to form a continuous moving image. Through the above processing, T-
HPF is realized.

【0092】一方、垂直LPF202の出力信号はフィ
ールド遅延器3021〜3024で1/30ずつ遅延さ
れ、その入出力信号は2系統に分けられ、係数器302
5〜3029と係数器3031〜3035に入力され
る。
On the other hand, the output signal of the vertical LPF 202 is delayed by 1/30 by the field delay units 3021 to 3024, the input / output signals thereof are divided into two systems, and the coefficient unit 302 is used.
5 to 3029 and coefficient units 3031 to 3035.

【0093】係数器3025〜3029の出力信号は加
算器(Σ)3030により加算され、その出力信号はフ
ィールドバッファ3037に入力される。同様に、係数
器3031〜3035の出力信号は加算器(Σ)303
6に入力され、その出力信号はフィールドバッファ30
38に入力される。
The output signals of the coefficient units 3025 to 3029 are added by the adder (Σ) 3030, and the output signals are input to the field buffer 3037. Similarly, the output signals of the coefficient units 3031 to 3035 are added by the adder (Σ) 303.
6 and its output signal is the field buffer 30.
38 is input.

【0094】フィールドバッファ3037,3038は
それぞれ入力信号をクロックCK1で読み込み、垂直パ
ルスfV のタイミングに従いクロックCK2で読出しを
行う。これにより、1/30秒で構成されていた各画像
はそれぞれ1/60秒で構成される画像に圧縮される。
但し、フィールドバッファ3038は読出しのタイミン
グをフィールドバッファ3037に対して1/60秒遅
延させて出力する。
The field buffers 3037 and 3038 read the input signal with the clock CK1 and read it with the clock CK2 in accordance with the timing of the vertical pulse fV. As a result, each image composed of 1/30 seconds is compressed into an image composed of 1/60 seconds.
However, the field buffer 3038 delays the read timing with respect to the field buffer 3037 by 1/60 second and outputs the delayed signal.

【0095】各フィールドバッファ3037,3038
の出力信号はスイッチ3039を垂直パルスfV によっ
て切り替えることにより1/60秒毎に選択的に導出さ
れ、連続した動画像を形成する。以上の処理によりT−
LPFが実現される。
Each field buffer 3037, 3038
Output signal is selectively derived every 1/60 seconds by switching the switch 3039 by the vertical pulse fV to form a continuous moving image. Through the above processing, T-
LPF is realized.

【0096】スイッチ3019,3039から導出され
るT−HPFの処理信号及びT−LPFの処理信号は加
算器120により合成され、出力端子121より出力さ
れる。
The T-HPF processed signal and the T-LPF processed signal derived from the switches 3019 and 3039 are combined by the adder 120 and output from the output terminal 121.

【0097】以上、第2の実施例を実際のハードウェア
で構成した場合を例示したが、図10及び図11を用い
てさらにその動作を詳述する。説明がわかりやすいよう
に、図12に示す走査線5本による飛び越し走査信号を
例に説明を行う。
Although the case where the second embodiment is configured by the actual hardware has been illustrated above, the operation thereof will be further described in detail with reference to FIGS. 10 and 11. For the sake of clarity, the interlaced scanning signal with five scanning lines shown in FIG. 12 will be described as an example.

【0098】図10は図8の構成例のタイムチャートを
示すものである。図10(a)は入力信号となる飛び越
し走査によるTV信号を示している。ここでは、第1フ
ィールドをA1、第2フィールドをB1で表し、その走
査線をそれぞれa1,a2,b1,b2とする。但し、
飛び越し走査の場合、フィールドをまたがる走査線が存
在するが、またがった走査線は無視する。
FIG. 10 shows a time chart of the configuration example of FIG. FIG. 10A shows a TV signal as an input signal by interlaced scanning. Here, the first field is represented by A1 and the second field is represented by B1, and the scanning lines thereof are a1, a2, b1, b2, respectively. However,
In the case of interlaced scanning, there are scan lines that cross fields, but the scan lines that cross are ignored.

【0099】入力信号は、ラインバッファ301,30
2の切替操作により、図10(b)に示すように水平走
査期間が1/2に圧縮され、仮の走査線が挿入される。
したがって、T−LPF103、あるいはT−HPF1
13により時間方向の演算が行われることで仮の走査線
が補間され、1/60秒毎に画像が生成される。
The input signals are line buffers 301 and 30.
By the switching operation of 2, the horizontal scanning period is compressed to 1/2 as shown in FIG. 10B, and a temporary scanning line is inserted.
Therefore, T-LPF103 or T-HPF1
By performing the calculation in the time direction by 13, the provisional scanning line is interpolated, and an image is generated every 1/60 seconds.

【0100】さらにダウンサンプル部104,114に
よる時間方向のダウンサンプルにより1/60秒毎、す
なわちフィールド毎に0レベルに変換され、図10
(c)に示す信号となる。図10(c)に示す信号の状
態で垂直のフィルタリングが行われる。さらに、後段の
T−LPF107及びT−HPF117により借りのフ
ィールドが補間されて図10(d)に示す信号となり、
順次走査の動画像が再生される。
Further, by down-sampling in the time direction by the down-sampling units 104 and 114, it is converted to 0 level every 1/60 seconds, that is, every field,
It becomes the signal shown in (c). Vertical filtering is performed in the state of the signal shown in FIG. Furthermore, the borrowed field is interpolated by the T-LPF 107 and the T-HPF 117 in the subsequent stage to become the signal shown in FIG.
A moving image of progressive scanning is reproduced.

【0101】図11は図9の構成例のタイムチャートを
示すものである。図11(a)は入力信号となる飛び越
し走査によるTV信号を示している。ここでも、図10
と同様に、第1フィールドをA1、第2フィールドをB
1で表し、その走査線をそれぞれa1,a2,b1,b
2とし、フィールドをまたがる走査線は無視する。
FIG. 11 shows a time chart of the configuration example of FIG. FIG. 11A shows a TV signal as an input signal by interlaced scanning. Again, FIG.
Similarly, the first field is A1 and the second field is B
1 and their scanning lines are a1, a2, b1, b
2 and ignore scan lines that cross fields.

【0102】入力信号は、フィールドバッファ304
0,3060により、図11(b)に示すように仮の走
査線が挿入される。ここでは、図10の場合と異なり、
水平走査期間の圧縮を行っていない。フィールドバッフ
ァ3040,3060の出力はT−LPF、T−HPF
により時間方向の演算が行われて走査線が補間され、さ
らに図11(c)に示す信号の状態で垂直方向のフィル
タリングが行われる。
The input signal is the field buffer 304.
By 0, 3060, a temporary scanning line is inserted as shown in FIG. Here, unlike the case of FIG.
The horizontal scanning period is not compressed. The outputs of the field buffers 3040 and 3060 are T-LPF and T-HPF.
Thus, the calculation in the time direction is performed to interpolate the scanning line, and the filtering in the vertical direction is performed in the state of the signal shown in FIG.

【0103】次に、再度T−LPF、T−HPFにより
時間方向の演算が行われた後、後段のフィールドバッフ
ァ3017,3018,3037,3038により時間
圧縮され、図11(d)に示すように順次走査の動画像
が生成される。
Next, the T-LPF and T-HPF again perform the calculation in the time direction, and the time buffers 3017, 3018, 3037 and 3038 in the subsequent stage perform time compression, as shown in FIG. 11 (d). A moving image of progressive scanning is generated.

【0104】図6に示した第2の実施例において、時間
方向のフィルタリングを行うT−LPF103とT−H
PF113及びT−LPF107とT−HPF117
は、完全再構成条件を満たす関係に設定するのが望まし
い。完全再構成条件については、D.L. Gall and A. Tab
atabai,“Sabband Coding of Digital Images Using S
ymmetric Short kernnel Filters and Arithmmertic Co
ding Techniques ”,ICASSP′89,2,M2.3,pp761-764(19
98) 等に記載されている。
In the second embodiment shown in FIG. 6, the T-LPF 103 and T-H for filtering in the time direction are used.
PF113 and T-LPF107 and T-HPF117
Should be set to satisfy the perfect reconstruction condition. DL Gall and A. Tab for complete reconstruction conditions
atabai, “Sabband Coding of Digital Images Using S
ymmetric Short kernnel Filters and Arithmmertic Co
ding Techniques ”, ICASSP′89,2, M2.3, pp761-764 (19
98) etc.

【0105】すなわち、完全再構成条件は2つのフィル
タで分離された信号を再度フィルタリングして合成した
場合に、合成された信号が元の信号と全く同じになる条
件である。当該実施例では、時間方向に完全再構成条件
を満足するフィルタとして、例えば、 T−LPF103は 1+Z-1 T−HPF113は 1−Z-1 T−LPF107は 1+Z-1 T−HPF117は 1−Z-1 がある。ここで、Z-1は1/60秒の遅延を示してい
る。また、D.L. Gall の文献には、SSKFと呼ばれる
フィルタ例が記載されている。このようなフィルタを用
いることも可能である。このようなフィルタを当該実施
例に適用すると、T−LPF103は −1/4+2/4Z-1+6/4Z-2+2/4Z-3−1/
4Z-4 T−HPF113は −1/2+1Z-1−1/2Z-2 T−LPF107は 1/2+1Z-1+1/2Z-2 T−HPF117は −1/4−1/4Z-1+6/4Z-2−2/4Z-3−1/
4Z-4 と設定することができる。この場合のフィルタ特性を図
13に示す。T−LPF103は時間方向の低域通過特
性となり、THPF113は時間方向の高域通過特性と
なる。
That is, the perfect reconstruction condition is a condition in which, when the signals separated by the two filters are filtered again and synthesized, the synthesized signal becomes exactly the same as the original signal. In this embodiment, as a filter that satisfies the perfect reconstruction condition in the time direction, for example, 1-Z- 1 T-HPF113 is 1-Z- 1 T-LPF107 is 1 + Z- 1 T-HPF117 is 1-Z as 1-Z- 1 T-HPF113. There is -1 . Here, Z-1 indicates a delay of 1/60 second. Further, the DL Gall reference describes an example of a filter called SSKF. It is also possible to use such a filter. Applying such a filter with the embodiment, T-LPF 103 is -1 / 4 + 2 / 4Z -1 + 6 / 4Z -2 + 2 / 4Z -3 -1 /
4Z -4 T-HPF 113 is -1 / 2 + 1Z -1 -1 / 2Z -2 T-LPF 107 is 1/2 + 1Z -1 + 1 / 2Z -2 T-HPF 117 is -1 / 4-1 / 4Z -1 + 6 / 4Z -2 -2 / 4Z -3 -1 /
It can be set to 4Z -4 . The filter characteristics in this case are shown in FIG. The T-LPF 103 has a low-pass characteristic in the time direction, and the THPF 113 has a high-pass characteristic in the time direction.

【0106】上記フィルタによる時間方向4tのインパ
ルス応答特性を図14に示す。図14において、(a)
は入力信号、(b)はT−LPF103の出力、(c)
はT−HPF113の出力を示す。また、(d),
(e)はそれぞれ(b),(c)に示した信号の時間方
向ダウンサンプルの結果を示す。さらに、(f),
(g)はそれぞれT−LPF107、T−HPF117
の出力を示し、(h)はT−LPF107の出力とT−
HPF117の出力の加算結果を示す。図14(a)と
図14(h)を比較して明らかなように、入力信号と全
く同じ出力信号が得られる。
FIG. 14 shows an impulse response characteristic in the time direction 4t by the above filter. In FIG. 14, (a)
Is the input signal, (b) is the output of the T-LPF 103, (c)
Indicates the output of the T-HPF 113. Also, (d),
(E) shows the results of time-direction down-sampling of the signals shown in (b) and (c), respectively. Furthermore, (f),
(G) is T-LPF107 and T-HPF117, respectively.
(H) shows the output of T-LPF107 and T-
The addition result of the output of the HPF 117 is shown. As is clear from comparison between FIGS. 14A and 14H, an output signal exactly the same as the input signal can be obtained.

【0107】ところで、以上の実施例では、最終出力画
像が1/60秒毎に画像を構成する順次走査信号を出力
するようにしたが、飛び越し走査のまま出力することも
可能である。
By the way, in the above-mentioned embodiments, the final output image is outputted every 1/60 seconds as a sequential scanning signal forming an image, but it is also possible to output it as an interlaced scanning.

【0108】図15はこの発明に係る第3の実施例とし
て、第2の実施例を基に飛び越し走査で出力する場合の
構成を示すものである。尚、図15において、図6と同
一部分には同一符号を付して示し、ここではその説明を
省略する。
FIG. 15 shows, as a third embodiment according to the present invention, a configuration for outputting by interlaced scanning based on the second embodiment. In FIG. 15, the same parts as those in FIG. 6 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted here.

【0109】図15において、入力端子101より入力
される飛び越し走査によるTV信号は、図6に示した第
2の実施例と同様に垂直アップサンプル部102により
仮の走査線が挿入され、T−LPF103、T−HPF
113により走査線の補間が行われる。それぞれの信号
はダウンサンプル部104,114を通り、垂直LPF
104、垂直LPF202に入力される。
In FIG. 15, the interim scanning TV signal input from the input terminal 101 has a temporary scanning line inserted by the vertical up-sampling unit 102 as in the second embodiment shown in FIG. LPF103, T-HPF
The scanning line is interpolated by 113. The respective signals pass through the down-sampling units 104 and 114, and the vertical LPF
104, and is input to the vertical LPF 202.

【0110】ダウンサンプル部104の出力である時間
低域成分は垂直LPF201により飛び越し走査による
折り返し成分が除去された後、圧縮伸張処理部601に
入力され、垂直水平方向の圧縮伸長処理が行われる。ま
た、ダウンサンプル部114の出力である時間高域成分
は、垂直LPF202により飛び越し走査による折り返
し成分が除去された後、圧縮伸長処理部611に入力さ
れ、垂直水平方向の圧縮伸長処理が行われる。
The temporal low-frequency component output from the down-sampling unit 104 is removed by the vertical LPF 201 to eliminate aliasing components due to interlaced scanning, and then input to the compression / expansion processing unit 601 for vertical / horizontal compression / expansion processing. Further, the temporal high-frequency component output from the down-sampling unit 114 is input to the compression / expansion processing unit 611 after the aliasing component due to the interlaced scanning is removed by the vertical LPF 202, and the vertical / horizontal compression / expansion process is performed.

【0111】圧縮伸長処理部611の出力信号は垂直シ
フト回路613に入力される。この垂直シフト回路61
3は時間高域成分を垂直の高域へシフトしてバッファ6
12に出力する。上記圧縮伸長処理部602及び垂直シ
フト回路613の出力信号は、それぞれ1/30秒ごと
に画像を形成しているため、バッファ602,612に
より順次走査信号に変換する。バッファ602,612
の出力信号は再度加算器610により合成され、出力端
子615により出力される。
The output signal of the compression / expansion processor 611 is input to the vertical shift circuit 613. This vertical shift circuit 61
3 shifts the temporal high frequency component to the vertical high frequency range and buffers 6
Output to 12. The output signals of the compression / expansion processing unit 602 and the vertical shift circuit 613 form an image every 1/30 seconds, and thus are sequentially converted into scanning signals by the buffers 602 and 612. Buffer 602,612
The output signals of 1 are combined again by the adder 610 and output from the output terminal 615.

【0112】上記構成において、その動作を図16を用
いてさらに詳しく説明する。
The operation of the above structure will be described in more detail with reference to FIG.

【0113】入力された飛び越し走査によるTV信号を
T−LPF103によりフィルタリングを行った信号の
スペクトルは、図16(a)に示すように、折り返しを
含んだ時間低域成分となっている。一方、T−HPF1
13から出力される信号のスペクトルは、図16(b)
に示すように、折り返し成分を含んだ時間高域成分とな
っている。垂直LPF201,202により垂直方向に
フィルタリングされた信号はそれぞれ図16(c),
(d)に示すように折り返し成分が除去されている。こ
のように折り返しを除去することにより、画像の圧縮伸
長が可能となる。
As shown in FIG. 16 (a), the spectrum of a signal obtained by filtering the input TV signal by interlaced scanning by the T-LPF 103 is a time low-frequency component including aliasing. On the other hand, T-HPF1
The spectrum of the signal output from 13 is shown in FIG.
As shown in, the time high-frequency component includes the aliasing component. The signals filtered in the vertical direction by the vertical LPFs 201 and 202 are shown in FIG.
As shown in (d), the folding component is removed. By removing the aliasing in this way, the image can be compressed and expanded.

【0114】次に、時間方向の高域成分を垂直方向にシ
フトすると、図16(e)に示す位置に信号成分を移動
することができる。図16(e)に示す信号と図6
(c)に示す信号をそれぞれ飛び越し走査信号に変換し
合成すると、図16(f)に示すように時間低域成分と
時間高域成分が合成され、飛び越し走査信号が再合成さ
れる。
Next, by shifting the high frequency component in the time direction in the vertical direction, the signal component can be moved to the position shown in FIG. 16 (e). The signal shown in FIG. 16E and FIG.
When the signals shown in (c) are converted into interlaced scanning signals and synthesized, the temporal low-frequency component and temporal high-frequency component are synthesized as shown in FIG. 16 (f), and the interlaced scanning signal is re-synthesized.

【0115】ここで、バッファ602,612は図16
(g)に示すように動作する。すなわち、1/30秒毎
に構成された画像の走査線を交互に1/60秒遅延させ
ることで、図16(h)に示すように飛び越し走査信号
に変換することができる。この動作は、図9で示したよ
うにフィールドバッファを用いることで容易に実現する
ことができる。
The buffers 602 and 612 are shown in FIG.
It operates as shown in (g). That is, by alternately delaying the scanning lines of the image formed every 1/30 second by 1/60 second, it is possible to convert to an interlaced scanning signal as shown in FIG. This operation can be easily realized by using the field buffer as shown in FIG.

【0116】図17はこの発明に係る第4の実施例とし
て、第2の実施例を動き適応型に変形した場合の構成を
示すものである。尚、図17において、図6と同一部分
には同一符号を付して示し、ここではその説明を省略す
る。
FIG. 17 shows, as a fourth embodiment according to the present invention, a configuration when the second embodiment is modified to a motion adaptive type. In FIG. 17, the same parts as those in FIG. 6 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted here.

【0117】図17において、入力端子101より入力
される飛び越し走査によるTV信号は、T−LPF10
3、T−HPF113により時間方向の高域成分と低域
成分とに分割され、ダウンサンプル部104,114に
より1/30秒毎に画像を形成する。
In FIG. 17, the TV signal input from the input terminal 101 by the interlaced scanning is the T-LPF10.
3. The T-HPF 113 divides the high-frequency component and the low-frequency component in the time direction, and the down-sampling units 104 and 114 form an image every 1/30 seconds.

【0118】次に、第2の実施例と同様に、垂直方向の
LPF201,202により折り返し成分の除去を行
い、垂直水平方向の圧縮伸長を圧縮伸張処理部701,
703で行う。処理部701,703の出力信号はアッ
プサンプル部107,117により時間方向のアップサ
ンプルが施される。それぞれの信号はスイッチ706を
通過して加算器120により合成され、出力端子121
より出力される。
Next, similarly to the second embodiment, the aliasing components are removed by the LPFs 201 and 202 in the vertical direction, and the compression / expansion processing unit 701 performs the compression / expansion in the vertical / horizontal direction.
703. The output signals of the processing units 701 and 703 are up-sampled in the time direction by the up-sampling units 107 and 117. The respective signals pass through the switch 706 and are combined by the adder 120, and the output terminal 121
Will be output.

【0119】この実施例では、新たに垂直HPF709
が挿入されている。時間方向の低域成分より垂直方向の
高域成分を抽出し、水平垂直の圧縮伸長処理部702に
入力する。圧縮伸長処理部702の出力はアップサンプ
ル部704で時間方向のアップサンプルが施された後、
T−LPF705に入力される。
In this embodiment, a new vertical HPF 709 is newly added.
Has been inserted. A high-frequency component in the vertical direction is extracted from a low-frequency component in the time direction and input to the horizontal / vertical compression / expansion processing unit 702. The output of the compression / expansion processing unit 702 is up-sampled in the time direction by the up-sampling unit 704.
It is input to the T-LPF 705.

【0120】このT−LPF705の出力信号はT−H
PF117の出力信号と共にスイッチ706に入力され
る。このスイッチ706は、垂直アップサンプル部10
2の出力から画像の動きを検出する動き検出回路710
の出力信号により、動き画像の場合はT−HPF117
の出力信号を通過させ、静止画像の場合はT−LPF7
05を通過させる。スイッチ706の出力信号は加算器
120に入力され、T−LPF107の出力信号と加算
される。加算器120の出力信号は出力端子121より
出力される。
The output signal of this T-LPF 705 is T-H.
It is input to the switch 706 together with the output signal of the PF 117. This switch 706 is used for the vertical up-sampling unit 10.
2 motion detection circuit 710 for detecting the motion of the image from the output
Output signal of T-HPF117 in the case of a moving image.
Output signal of T-LPF7 for still images
Pass 05. The output signal of the switch 706 is input to the adder 120 and added to the output signal of the T-LPF 107. The output signal of the adder 120 is output from the output terminal 121.

【0121】上記構成において、その動作を図18を用
いてさらに詳述する。図18において、(a)はT−L
PF107の出力信号のスペクトル、(b)はT−LP
F705の出力信号のスペクトル、(c)はT−HPF
117の出力信号のスペクトルを示している。
The operation of the above structure will be described in more detail with reference to FIG. In FIG. 18, (a) is TL
PF107 output signal spectrum, (b) T-LP
The spectrum of the output signal of F705, (c) is T-HPF
117 shows the spectrum of the output signal of 117.

【0122】静止画像の場合は、スペクトルが時間方向
に広がっていないため、垂直方向の解像度を拡大するた
めに、図18(a)に示す信号に図18(b)に示す信
号を加算して、図18(d)に示す信号スペクトルを形
成する。一方、動画像の場合は、スペクトルが時間方向
に広がっているため、図18(a)に示す信号に図18
(c)に示す時間方向の高域成分と合成して、図18
(e)に示す信号を形成する。以上の処理により、画像
の動きに適応した走査線変換を行うことができる。
In the case of a still image, since the spectrum does not spread in the time direction, the signal shown in FIG. 18 (b) is added to the signal shown in FIG. 18 (a) to increase the resolution in the vertical direction. , The signal spectrum shown in FIG. 18 (d) is formed. On the other hand, in the case of a moving image, the spectrum spreads in the time direction, so the signal shown in FIG.
FIG. 18 is a diagram showing a combination with the high frequency component in the time direction shown in FIG.
The signal shown in (e) is formed. By the above processing, scanning line conversion adapted to the movement of the image can be performed.

【0123】図19はこの発明に係る第5の実施例とし
て、第2の実施例を動き適応型に変形する場合の、第4
の実施例とは異なる構成例を示すものである。図19に
おいて、図6、図18と同一部分には同一符号を付して
示し、ここではその説明を省略する。
FIG. 19 shows, as a fifth embodiment of the present invention, a fourth embodiment when the second embodiment is modified to a motion adaptive type.
3 shows an example of a configuration different from the embodiment of FIG. 19, the same parts as those in FIGS. 6 and 18 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted here.

【0124】第4の実施例との違いは、垂直方向の周波
数シフト回路711が挿入されていることである。垂直
方向のLPF202の出力信号は圧縮伸長処理部702
に入力され、水平垂直方向の圧縮伸長処理が施された
後、アップサンプル部704により時間方向にアップサ
ンプルされ、1/60秒毎に画像を構成する。
The difference from the fourth embodiment is that a vertical frequency shift circuit 711 is inserted. The output signal of the LPF 202 in the vertical direction is the compression / expansion processing unit 702.
, And is subjected to horizontal / vertical compression / expansion processing, and then up-sampled in the time direction by the up-sampling unit 704 to form an image every 1/60 seconds.

【0125】さらに垂直方向の周波数シフト回路711
で垂直方向の高域に周波数シフトされた後、スイッチ7
06に入力され、動きに適応して切り替えられる。スイ
ッチ706の出力信号は加算器120に入力され、T−
LPF107の出力信号と合成されて出力端子121よ
り出力される。
Further, the vertical frequency shift circuit 711 is provided.
After the frequency is shifted to the vertical high range, switch 7
It is input to 06, and is switched according to the movement. The output signal of the switch 706 is input to the adder 120, and T-
It is combined with the output signal of the LPF 107 and output from the output terminal 121.

【0126】この実施例においても、静止画像の場合は
垂直方向の解像度拡大を行い、動画の場合は時間方向の
帯域拡大を行っている。つまり、垂直LPF202の出
力信号を、静止画の場合は垂直高域成分が時間高域成分
に折り返してきたと判断し、垂直方向の周波数シフト回
路711により、垂直方向の高域にシフトしている。以
上の処理によっても、画像の動きに適応した走査線変換
を行うことができる。
Also in this embodiment, resolution expansion in the vertical direction is performed in the case of a still image, and band expansion in the time direction is performed in the case of a moving image. In other words, the output signal of the vertical LPF 202 is determined to have the vertical high-frequency component folded back to the temporal high-frequency component in the case of a still image, and the vertical frequency shift circuit 711 shifts the signal to the vertical high frequency band. The scanning line conversion adapted to the motion of the image can also be performed by the above processing.

【0127】図20はこの発明に係る第6の実施例の構
成を示すもので、図1に示した第1の実施例の変形例で
ある。図20において、図1と同一部分には同一符号を
付して示し、ここではその説明を省略する。
FIG. 20 shows the structure of the sixth embodiment according to the present invention, which is a modification of the first embodiment shown in FIG. 20, the same parts as those in FIG. 1 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted here.

【0128】この実施例の構成は、図1の実施例とは9
01〜922で示す部分を追加している点が異なってい
る。
The configuration of this embodiment is different from that of the embodiment of FIG.
The difference is that the portions indicated by 01 to 922 are added.

【0129】すなわち、時間方向ダウンサンプル回路1
04,114の出力信号はT−LPF901、T−HP
F902、T−LPF903、T−HPF904に入力
される。これらの時間方向のフィルタ出力は、さらに時
間方向の高域成分と低域成分とに分割され、次のダウン
サンプル部905〜908により時間方向の間引きが行
われる。
That is, the time-direction down-sampling circuit 1
The output signals of 04 and 114 are T-LPF901 and T-HP.
It is input to the F902, T-LPF903, and T-HPF904. These time-direction filter outputs are further divided into time-direction high-frequency components and low-frequency components, and the next down-sampling units 905 to 908 perform time-direction thinning.

【0130】ダウンサンプル部905〜908の出力信
号は2次元処理回路909〜912にそれぞれ入力され
て水平垂直方向の2次元処理が施された後、アップサン
プル部913〜916に入力される。時間方向アップサ
ンプル部913〜916により時間方向にアップサンプ
ルされた信号は、T−LPF917、T−HPF91
8、T−LPF919、T−HPF920に入力され
る。
The output signals of the down-sampling units 905 to 908 are input to the two-dimensional processing circuits 909 to 912, respectively, subjected to the two-dimensional processing in the horizontal and vertical directions, and then input to the up-sampling units 913 to 916. The signals up-sampled in the time direction by the time-direction up-sampling units 913 to 916 are T-LPF917 and T-HPF91.
8, T-LPF 919, and T-HPF 920.

【0131】T−LPF917とT−HPF918の出
力信号は加算器921により合成されてアップサンプル
部106に入力される。一方、T−LPF919とT−
HPF920の出力信号は加算器922により合成され
てアップサンプル部116に入力される。各アップサン
プル部106,116で時間方向のアップサンプルが行
われた信号は、それぞれT−LPF107、T−HPF
117に入力され、加算器120により合成され、出力
端子121より出力される。
The output signals of T-LPF 917 and T-HPF 918 are combined by adder 921 and input to up-sampling section 106. On the other hand, T-LPF919 and T-
The output signal of the HPF 920 is combined by the adder 922 and input to the upsampling unit 116. The signals up-sampled in the time direction by the up-sampling units 106 and 116 are respectively T-LPF 107 and T-HPF.
It is input to 117, combined by the adder 120, and output from the output terminal 121.

【0132】上記構成において、その動作を図21を用
いてさらに詳しく説明する。
The operation of the above structure will be described in more detail with reference to FIG.

【0133】入力されるTV信号は、図21(a)に示
す飛び越し走査信号となっている。したがって、最初の
時間方向ダウンサンプル部104,114で、図21
(b)に示すように、1/30秒毎に画像を形成した動
画像となる。次のダウンサンプル部905〜908でさ
らに時間方向の間引きが行われ、図21(c)に示すよ
うに、1/15秒毎に画像を形成した動画像となる。こ
の形態で水平方向垂直方向の2次元の処理を行う。
The input TV signal is the interlaced scanning signal shown in FIG. Therefore, in the first time-direction down-sampling units 104 and 114, as shown in FIG.
As shown in (b), it becomes a moving image in which an image is formed every 1/30 seconds. Next, the down-sampling units 905 to 908 further perform thinning-out in the time direction to form a moving image in which an image is formed every 1/15 second, as shown in FIG. In this form, two-dimensional processing in the horizontal and vertical directions is performed.

【0134】上記実施例の構成によれば、第1の実施例
と同様に、水平垂直とも画素が揃っているため、容易に
画像を処理することができる。しかも、1/15秒以内
に処理を完了すればよいため、比較的低速の処理でも実
現が可能となる。処理が完了した画像は、時間方向アッ
プサンプル部913〜916により図21(d)に示す
ように1/30秒毎に画像を構成する。さらに最終段の
アップサンプル部106,116により、図21(e)
に示すように、1/60秒毎に構成された動画像に変換
される。
According to the configuration of the above embodiment, as in the first embodiment, the pixels are aligned both horizontally and vertically, so that the image can be easily processed. Moreover, since it is only necessary to complete the processing within 1/15 seconds, it is possible to realize the processing even at a relatively low speed. The processed image forms an image every 1/30 seconds as shown in FIG. 21D by the time direction up-sampling units 913 to 916. Further, by the up-sampling units 106 and 116 at the final stage, FIG.
As shown in FIG. 3, the moving image is converted every 1/60 seconds.

【0135】以上の処理で、T−LPF901、T−H
PF902、T−LPF917、T−HPF918が完
全再構成条件を満足するように設定することができる。
また、T−LPF903、T−HPF904、T−LP
F919、T−HPF920が完全再構成条件を満足す
るように設定することができる。
With the above processing, the T-LPF 901 and T-H
The PF 902, the T-LPF 917, and the T-HPF 918 can be set so as to satisfy the perfect reconstruction condition.
In addition, T-LPF903, T-HPF904, T-LP
The F919 and T-HPF920 can be set so as to satisfy the perfect reconstruction condition.

【0136】図22はこの発明に係る第7の実施例の構
成を示すものである。この実施例では、第6の実施例と
同様に1/15秒毎に構成される動画像に変換する点は
同じであるが、時間方向のフィルタを用いずにダウンサ
ンプルを用いた点が異なる。時間方向ダウンサンプル1
04,114の出力信号は第6に実施例と同様の信号と
なる。
FIG. 22 shows the configuration of the seventh embodiment according to the present invention. Similar to the sixth embodiment, this embodiment is the same in that it is converted into a moving image formed every 1/15 second, but is different in that down sampling is used without using a temporal filter. . Time direction down sample 1
The output signals of 04 and 114 are the same signals as in the sixth embodiment.

【0137】さらにスイッチ1001,1002により
1/30毎に画像を分配する。スイッチ1001は1/
30秒毎に開閉し、処理部1003、処理部1004に
画像を出力し、1/15秒毎に画像を構成する。同様に
スイッチ1002は1/30秒毎に開閉し、処理部10
05、処理部1006に画像を出力し、1/15秒毎に
画像を構成する。したがって、処理部1003〜100
6は1/15秒以内に処理を完了し信号を出力する。
Further, the switches 1001 and 1002 distribute the image every 1/30. Switch 1001 is 1 /
It opens and closes every 30 seconds, outputs an image to the processing units 1003 and 1004, and forms an image every 1/15 second. Similarly, the switch 1002 opens and closes every 1/30 second, and the processing unit 10
05, the image is output to the processing unit 1006, and the image is formed every 1/15 second. Therefore, the processing units 1003 to 100
6 completes the processing within 1/15 seconds and outputs a signal.

【0138】スイッチ1007及びスイッチ1008は
再度1/30秒毎に開閉し、1/15秒毎に構成されて
いた動画像を合成して、1/30秒毎に構成する動画像
に変換する。スイッチ1007,1008の出力信号
は、第6の実施例と同様に、時間方向アップサンプル部
106,116に入力される。アップサンプル部10
6,116の出力信号はT−LPF107、T−HPF
117を通過し、加算器120により合成されて、出力
端子121より出力される。
The switch 1007 and the switch 1008 are opened and closed again every 1/30 seconds, and the moving images which are formed every 1/15 seconds are combined and converted into the moving images which are formed every 1/30 seconds. The output signals of the switches 1007 and 1008 are input to the time direction up-sampling units 106 and 116 as in the sixth embodiment. Up-sample unit 10
The output signals of 6,116 are T-LPF107, T-HPF
It passes through 117, is combined by the adder 120, and is output from the output terminal 121.

【0139】上記構成において、その動作をさらに図2
3を用いて詳細に説明する。
In the above-mentioned structure, the operation is further shown in FIG.
It will be described in detail with reference to FIG.

【0140】図23(a)は入力される飛び越し走査に
よるTV信号を示す。最初の時間方向ダウンサンプル部
104,114で、図23(b)に示すように、1/3
0秒毎に構成される動画像に変換する。次にスイッチ1
001,1002を1/30秒毎に切り替え、1/15
秒毎の画像に変換する。
FIG. 23A shows an input interlaced scanning TV signal. In the first time-direction down-sampling units 104 and 114, as shown in FIG.
It is converted into a moving image composed every 0 seconds. Then switch 1
001, 1002 is switched every 1/30 seconds, 1/15
Convert to images every second.

【0141】ここで、スイッチ1001,1002によ
り、図23(c)に示す奇数番目の画像と、図23
(d)に示す偶数番目の画像とをそれぞれ分配する。し
たがって、フィルタリング動作を行わず、1/15秒毎
に構成される動画像に変換される。
Here, by using the switches 1001 and 1002, the odd-numbered images shown in FIG.
The even-numbered images shown in (d) are distributed. Therefore, the filtering operation is not performed, and the moving image is converted every 1/15 second.

【0142】さらに、水平垂直方向の2次元処理が終了
後、1/15秒毎にスイッチ1007,1008により
交互に1/15秒毎に構成された画像を選択し出力する
ことで、図23(e)に示すように1/30秒毎の画像
に変換する。さらに、最終段の時間方向アップサンプル
部106,116で図23(f)で示すように1/60
秒毎の画像に変換する。
Further, after the two-dimensional processing in the horizontal and vertical directions is completed, the images formed every 1/15 second are alternately selected by the switches 1007 and 1008 at every 1/15 second, and output. As shown in e), the image is converted every 1/30 seconds. Furthermore, in the time-direction up-sampling units 106 and 116 at the final stage, as shown in FIG.
Convert to images every second.

【0143】以上の処理によっても、第6の実施例と同
様の効果を得ることができる。
The same effects as in the sixth embodiment can be obtained by the above processing.

【0144】図24はこの発明に係る第8の実施例の構
成を示すものである。この実施例は具体的に水平垂直方
向の圧縮伸長処理を詳しく構成を示したものである。図
1と同一部分には同一符号を付して示し、ここではその
説明を省略する。
FIG. 24 shows the structure of the eighth embodiment according to the present invention. This embodiment specifically shows the detailed structure of the compression / expansion processing in the horizontal and vertical directions. The same parts as those in FIG. 1 are designated by the same reference numerals and the description thereof is omitted here.

【0145】図24において、時間方向ダウンサンプル
部104,114の出力信号は垂直方向LPF201,
202に入力される。垂直方向LPF201,202に
より飛び越し走査による折り返し成分を除去した信号
は、垂直方向圧縮伸長フィルタ1101,1102に入
力される。
In FIG. 24, the output signals of the time-direction down-sampling units 104 and 114 are vertical LPFs 201 and 114.
It is input to 202. The signals from which the aliasing components due to interlaced scanning have been removed by the vertical LPFs 201 and 202 are input to the vertical compression / expansion filters 1101 and 1102.

【0146】各フィルタ1101,1102はメモリ1
103,1104に接続されている。メモリ1103,
1104の書き込み、読出しを制御し、それぞれの走査
線に垂直方向のフィルタリングを施すことにより圧縮伸
長を実現する。
Each of the filters 1101 and 1102 is a memory 1
It is connected to 103 and 1104. Memory 1103
By controlling the writing and reading of 1104 and performing vertical filtering on each scanning line, compression / expansion is realized.

【0147】垂直方向圧縮伸張フィルタ1101,11
02の出力信号は、時間方向アップサンプル部106,
116に入力され、さらにT−LPF107、T−HP
F117を通り、加算器120により合成され、出力端
子121より出力される。以上の処理により、第1の実
施例と同様の効果を得ることができる。
Vertical compression / expansion filters 1101 and 11
The output signal of 02 is the time direction up-sampling unit 106,
116 is input to the T-LPF 107 and T-HP.
After passing through F117, they are combined by the adder 120 and output from the output terminal 121. With the above processing, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.

【0148】図25はこの発明に係る第9の実施例の構
成を示すものである。図24に示した第8の実施例で
は、垂直フィルタと、垂直方向の圧縮伸長用のフィルタ
が別々に構成されていたが、この実施例ではこれらのフ
ィルタを同一のハードウェアで構成している。尚、図2
5において、図24と同一部分には同一符号を付して示
し、ここではその説明を省略する。
FIG. 25 shows the structure of the ninth embodiment according to the present invention. In the eighth embodiment shown in FIG. 24, the vertical filter and the filter for compression / expansion in the vertical direction are separately configured, but in this embodiment, these filters are configured by the same hardware. . Incidentally, FIG.
5, the same parts as those in FIG. 24 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted here.

【0149】時間方向ダウンサンプル部104,114
の出力信号は、垂直方向圧縮伸長フィルタ1201,1
202に入力される。それぞれのフィルタ1201,1
202はメモリ1203,1204に接続されている。
メモリ1203,1204の書き込み、読出しを制御
し、それぞれの走査線に垂直方向のフィルタリングを施
すことにより圧縮伸長を実現する。
Time-direction down-sampling units 104 and 114
Output signal of the vertical compression / expansion filter 1201, 1
It is input to 202. Each filter 1201,1
202 is connected to the memories 1203 and 1204.
By controlling the writing and reading of the memories 1203 and 1204 and performing vertical filtering on each scanning line, compression / expansion is realized.

【0150】垂直方向圧縮伸張フィルタ1201,12
02の出力信号は、時間方向アップサンプル部106,
116に入力され、さらにT−LPF107、T−HP
F117を通り、加算器120により合成され、出力端
子121より出力される。
Vertical compression / expansion filters 1201 and 12
The output signal of 02 is the time direction up-sampling unit 106,
116 is input to the T-LPF 107 and T-HP.
After passing through F117, they are combined by the adder 120 and output from the output terminal 121.

【0151】上記構成において、図26に垂直方向フィ
ルタ1210と圧縮伸長フィルタ1211を合成し、ひ
とつの合成フィルタ1212で実現する例を示す。垂直
フィルタ1210は、図26(a)に示すようにインパ
ルス応答し、垂直フィルタ1211は、図26(b)に
示すようにインパルス応答する。
FIG. 26 shows an example in which the vertical direction filter 1210 and the compression / expansion filter 1211 are combined in the above-mentioned structure and realized by one combined filter 1212. The vertical filter 1210 makes an impulse response as shown in FIG. 26A, and the vertical filter 1211 makes an impulse response as shown in FIG. 26B.

【0152】この場合、二つのフィルタを合成した合成
フィルタ1212は、これら二つのフィルタのインパル
ス応答を畳み込んだインパルス応答するフィルタとして
合成することができる。したがって、合成フィルタ12
12のインパルス応答は図26(c)に示すように畳み
込みを行ったインパルス応答となる。
In this case, the synthesis filter 1212 obtained by synthesizing the two filters can be synthesized as an impulse response filter obtained by convolving the impulse responses of these two filters. Therefore, the synthesis filter 12
The impulse response 12 is a convolutional impulse response as shown in FIG.

【0153】図27はこの発明に係る第10の実施例の
構成を示すものである。この実施例は、図25に示した
第9の実施例に水平方向の圧縮伸長機能を追加した例で
ある。尚、図27において、図25と同一部分には同一
符号を付して示し、ここではその説明を省略する。
FIG. 27 shows the structure of the tenth embodiment according to the present invention. This embodiment is an example in which a horizontal compression / expansion function is added to the ninth embodiment shown in FIG. 27, the same parts as those in FIG. 25 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted here.

【0154】時間方向ダウンサンプル部104,114
の出力信号は、破線で示される水平方向圧縮伸長処理部
1310,1312に入力される。水平方向圧縮伸長処
理部1310,1312は、それぞれ水平フィルタ13
01,1302と各フィルタに接続されているメモリ1
303,1304より構成される。メモリ1303,1
304の書き込み、読み出しを制御し、それぞれの画素
に水平方向のフィルタリングを施すことにより圧縮伸長
を実現する。
Time-direction down-sampling units 104 and 114
Output signal is input to the horizontal compression / expansion processing units 1310 and 1312 indicated by the broken line. The horizontal direction compression / decompression processing units 1310 and 1312 respectively include the horizontal filter 13
01, 1302 and memory 1 connected to each filter
It is composed of 303 and 1304. Memory 1303, 1
The compression / expansion is realized by controlling the writing and reading of 304 and performing horizontal filtering on each pixel.

【0155】水平方向圧縮伸長部1310,1312の
出力信号は、破線で示される垂直方向の圧縮伸長処理部
1311,1313に入力される。垂直方向圧縮伸長処
理部1311,1313は、第9の実施例と同様に垂直
フィルタ1201,1202と各フィルタに接続されて
いるメモリ1203,1204より構成される。メモリ
1203,1204の書き込み、読み出しを制御し、そ
れぞれの走査線に垂直方向のフィルタリングを施すこと
により圧縮伸長を実現する。
The output signals of the horizontal compression / expansion units 1310 and 1312 are input to the vertical compression / expansion processing units 1311 and 1313 indicated by broken lines. The vertical compression / decompression processing units 1311 and 1313 are composed of vertical filters 1201 and 1202 and memories 1203 and 1204 connected to the filters, as in the ninth embodiment. By controlling the writing and reading of the memories 1203 and 1204 and performing vertical filtering on each scanning line, compression / expansion is realized.

【0156】垂直フィルタ1201,1202の出力信
号は、時間方向アップサンプル部106,116に入力
され、さらにT−LPF107、T−HPF117を通
り、加算器120により合成され、出力端子121より
出力される。
The output signals of the vertical filters 1201 and 1202 are input to the time direction up-sampling units 106 and 116, further passed through the T-LPF 107 and T-HPF 117, combined by the adder 120, and output from the output terminal 121. .

【0157】上記構成において、その水平方向あるいは
垂直方向の圧縮伸長処理部の具体的な構成を図28に示
して、さらに詳しく説明する。
In the above structure, a concrete structure of the compression / expansion processing unit in the horizontal direction or the vertical direction is shown in FIG. 28 and will be described in more detail.

【0158】垂直方向と、水平方向の圧縮伸長の違い
は、内部に持つ遅延とメモリ制御を変更することでどち
らにも用いることができる。入力端子1401より入力
される信号はスイッチ1402に入力される。ここで、
圧縮の場合はスイッチ1402,1412,1415を
Aで示す端子に倒し、伸張の場合はBで示す端子に倒
す。
The difference between the compression and expansion in the vertical direction and the compression in the horizontal direction can be used for both by changing the internal delay and the memory control. A signal input from the input terminal 1401 is input to the switch 1402. here,
In the case of compression, the switches 1402, 1412, 1415 are tilted to the terminal indicated by A, and in the case of expansion, they are tilted to the terminal indicated by B.

【0159】まず、圧縮する場合について説明する。入
力信号は単位遅延素子1403,1404,1405に
入力され、それぞれの出力信号は掛算器1406〜14
09に入力される。ここで、水平の圧縮伸長の場合、単
位遅延素子1403〜1405は1画素を遅延させる期
間に設定され、垂直方向の圧縮の場合は水平走査期間に
設定される。これらの掛算器1406〜1409の一方
の入力には係数レジスタ1410から出力される係数が
入力される。
First, the case of compression will be described. The input signals are input to the unit delay elements 1403, 1404, and 1405, and the output signals of the respective input signals are multiplied by multipliers 1406 to 14.
09 is input. Here, in the case of horizontal compression / expansion, the unit delay elements 1403 to 1405 are set in a period for delaying one pixel, and in the case of vertical compression, they are set in a horizontal scanning period. The coefficient output from the coefficient register 1410 is input to one input of each of the multipliers 1406 to 1409.

【0160】掛算器1406〜1409の出力信号は加
算器1423により加算され、スイッチ1412に入力
される。ここでスイッチ1415は端子Aに倒されてい
るため、加算器1423の出力信号はスイッチ1412
のみを通過し、スイッチ1413に入力される。
The output signals of the multipliers 1406 to 1409 are added by the adder 1423 and input to the switch 1412. Here, since the switch 1415 is pushed to the terminal A, the output signal of the adder 1423 is the switch 1412.
Only it passes through and is input to the switch 1413.

【0161】スイッチ1413は、メモリ1417,1
418をトグル動作、つまり片側のメモリが書き込みで
ある場合は他方のメモリを読み出しで使用するために、
2つのメモリに交互に書き込みを行うように切り替えら
れる。水平の圧縮伸長時は水平走査期間毎に開閉し、垂
直方向の圧縮伸長の場合は垂直走査期間毎に開閉する。
The switch 1413 is used for the memories 1417, 1
To toggle 418, that is, to use the other memory for reading when one memory is writing,
It is possible to switch between writing to the two memories alternately. During horizontal compression / expansion, it opens / closes every horizontal scanning period, and in compression / expansion in the vertical direction, it opens / closes every vertical scanning period.

【0162】メモリ1417,1418の出力信号はス
イッチ1414の切り替えにより選択的に交互に出力さ
れる。ここで、スイッチ1414は、スイッチ1412
の場合と同様に、水平の圧縮伸長時は水平走査期間毎に
開閉し、垂直方向の圧縮伸長の場合は垂直走査期間毎に
開閉する。スイッチ1414の出力信号はスイッチ14
15を通過して出力端子1416より出力される。
The output signals of the memories 1417 and 1418 are selectively and alternately output by switching the switch 1414. Here, the switch 1414 is the switch 1412.
Similarly to the case of (3), during horizontal compression / expansion, it opens / closes every horizontal scanning period, and in the case of vertical compression / expansion, it opens / closes every vertical scanning period. The output signal of the switch 1414 is the switch 14
After passing through 15, the signal is output from the output terminal 1416.

【0163】スイッチ1413,1414の開閉はコン
トローラ1422により制御され、また、書き込み/読
み出しのアドレス発生はそれぞれ書き込みカウンタ14
21、読み出しカウンタ1420により行われる。読み
出しと書き込みを交互に切り替えるため、アドレス切替
回路1419によりメモリ1417,1418をトグル
動作させる。
The opening and closing of the switches 1413 and 1414 are controlled by the controller 1422, and the write / read address generation is performed by the write counter 14 respectively.
21 and the read counter 1420. Since the reading and the writing are alternately switched, the memories 1417 and 1418 are toggled by the address switching circuit 1419.

【0164】以上のように圧縮の場合は先にフィルタリ
ングが行われ、メモリにより圧縮が行われる。
As described above, in the case of compression, filtering is performed first, and compression is performed by the memory.

【0165】次に伸長する場合について説明する。伸長
の場合、スイッチ1402,1412及び1415は端
子Bに倒される。したがって、入力信号はまずスイッチ
1412に入力され、スイッチ1413を通過し、メモ
リ1417,1418に入力される。入力信号は単位遅
延素子1403,1404,1405に入力され、それ
ぞれの出力信号は掛算器1406〜1409に入力され
る。
Next, the case of expansion will be described. In the case of extension, the switches 1402, 1412 and 1415 are pushed to the terminal B. Therefore, the input signal is first input to the switch 1412, passes through the switch 1413, and is input to the memories 1417 and 1418. The input signals are input to the unit delay elements 1403, 1404 and 1405, and the respective output signals are input to the multipliers 1406 to 1409.

【0166】スイッチ1413は、圧縮の場合と同様
に、メモリ1417,1418をトグル動作、つまり片
側のメモリが書き込みである場合は他方のメモリを読み
出しで使用するために、2つのメモリに交互に書き込み
を行うように切り替えられる。水平の圧縮伸長時は水平
走査期間毎に開閉し、垂直方向の圧縮伸長の場合は垂直
走査期間毎に開閉する。
Similarly to the case of compression, the switch 1413 toggles the memories 1417 and 1418, that is, when one memory is used for writing, the other memory is used for reading, so that the two memories are alternately written. Can be switched to. During horizontal compression / expansion, it opens / closes every horizontal scanning period, and in compression / expansion in the vertical direction, it opens / closes every vertical scanning period.

【0167】メモリ1417,1418の出力信号はス
イッチ1414の切り替えにより選択的に出力される。
ここで、各メモリ1417,1418からは、予め伸長
した画像が出力される。
The output signals of the memories 1417 and 1418 are selectively output by switching the switch 1414.
Here, an image decompressed in advance is output from each of the memories 1417 and 1418.

【0168】スイッチ1414の出力信号は1402と
通過し、単位遅延素子1403,1404,1405に
入力され、それぞれの出力信号は掛算器1406〜14
09に入力される。ここで、水平の圧縮伸長の場合には
単位遅延素子1403〜1405は1画素を遅延させる
期間に設定され、垂直方向の圧縮の場合には水平走査期
間に設定される。
The output signal of the switch 1414 passes through 1402 and is input to the unit delay elements 1403, 1404, 1405, and the respective output signals are multiplied by the multipliers 1406-14.
09 is input. Here, in the case of horizontal compression / expansion, the unit delay elements 1403 to 1405 are set in a period for delaying one pixel, and in the case of vertical compression, they are set in a horizontal scanning period.

【0169】これらの掛算器1406〜1409の一方
の入力には係数レジスタ1410から出力される係数が
入力される。掛算器1406〜1409の出力信号は加
算器1423により加算され、スイッチ1412に入力
される。ここでスイッチ1415は端子Bに倒されてい
るため、加算器1423の出力信号は出力端子1416
より出力される。
The coefficient output from the coefficient register 1410 is input to one input of each of the multipliers 1406 to 1409. The output signals of the multipliers 1406 to 1409 are added by the adder 1423 and input to the switch 1412. Here, since the switch 1415 is pushed to the terminal B, the output signal of the adder 1423 is the output terminal 1416.
Will be output.

【0170】以上で圧縮伸長を行うことができるが、掛
算器1406〜1409には、圧縮率及び伸長率に応じ
た係数を単位遅延期間毎に切り替えるため、係数レジス
タ1410が接続されている。係数レジスタ1410は
レジスタコントローラ1411により単位遅延毎に係数
を切り替え、掛算器1406〜1409へ出力する。
Although compression / expansion can be performed as described above, the coefficient registers 1410 are connected to the multipliers 1406 to 1409 in order to switch the coefficient according to the compression rate and the expansion rate for each unit delay period. The coefficient register 1410 switches the coefficient for each unit delay by the register controller 1411 and outputs it to the multipliers 1406 to 1409.

【0171】上記構成において、以下その圧縮/伸長動
作を図29及び図30を用いてさらに詳しく説明する。
The compression / expansion operation of the above arrangement will be described in more detail below with reference to FIGS. 29 and 30.

【0172】図29は画像を3/2倍に伸長する場合を
示している。説明は水平の場合を想定して行うが、垂直
方向の場合も、前述のように単位遅延を変更し、メモリ
の制御を換えることで同様に実現できる。
FIG. 29 shows a case in which an image is expanded 3/2 times. The description will be made assuming a horizontal case, but a vertical case can be similarly realized by changing the unit delay and changing the memory control as described above.

【0173】伸長の場合には、まずメモリ1417,1
418に図29(a)に示す信号が入力され、図29
(b)に示すように予め画像の拡大が行われる。この実
施例では2画素毎に1画素の仮の画素が挿入される。次
に、図29(c)に示すように単位遅延素子1403〜
1405と掛算器1406〜1409によりフィルタリ
ングが行われる。
In the case of decompression, first, the memories 1417, 1
The signal shown in FIG. 29A is input to 418, and
The image is enlarged in advance as shown in (b). In this embodiment, one temporary pixel is inserted for every two pixels. Next, as shown in FIG. 29C, the unit delay elements 1403 ...
Filtering is performed by 1405 and multipliers 1406 to 1409.

【0174】係数レジスタ1410から出力される係数
を次々に切り替え、P1の画素を出力するときは係数1
を、P2の画素を出力するときは係数1/3,2/3
を、P3の画素を出力するときは、係数2/3,1/3
を出力する。このように係数を切り替えることで画像を
伸長することができる。
When the coefficient output from the coefficient register 1410 is switched one after another and the pixel P1 is output, the coefficient 1
, And when outputting the pixel of P2, the coefficients 1/3, 2/3
When outputting the pixel of P3, the coefficient 2/3, 1/3
Is output. The image can be expanded by switching the coefficients in this way.

【0175】尚、上記実施例では係数を2つ以上使って
いないが、実際には多数使うことにより精度良くフィル
タリングすることが可能である。
It should be noted that although two or more coefficients are not used in the above embodiment, it is possible to perform filtering accurately by using a large number of coefficients.

【0176】図30は画像を2/3倍に圧縮する場合を
示している。圧縮の場合は、図30(a)に示すよう
に、先に単位遅延素子1403〜1405及び掛算器1
406〜1409によりフィルタリングが行われる。係
数レジスタ1410から出力される係数を次々に切り替
え、P11の画素を出力するときは係数1を、P12の
画素を出力ときは係数1/2,1/2を出力する。
FIG. 30 shows a case where an image is compressed to 2/3 times. In the case of compression, as shown in FIG. 30A, the unit delay elements 1403 to 1405 and the multiplier 1 are first transmitted.
Filtering is performed by 406 to 1409. The coefficients output from the coefficient register 1410 are switched one after another, and coefficient 1 is output when the pixel P11 is output, and coefficients 1/2 and 1/2 are output when the pixel P12 is output.

【0177】フィルタリングの後、図30(b),
(c)に示すように、メモリ1417,1418を用い
てP13の画素を捨てる。以上の動作により圧縮が完了
する。
After filtering, as shown in FIG.
As shown in (c), the pixels of P13 are discarded using the memories 1417 and 1418. The above operation completes the compression.

【0178】この実施例による画像の圧縮/伸長は、飛
び越し走査信号を順次走査の時間高域成分と低域成分と
に分解して処理を行うため、2つ以上の画像を合成する
場合においても効果的に処理を行うことができる。
The image compression / expansion according to this embodiment is performed by decomposing the interlaced scanning signal into the high frequency component and the low frequency component of the time of sequential scanning, and therefore, even in the case of combining two or more images. The processing can be performed effectively.

【0179】図31はこの発明に係る第11の実施例と
して、2つ以上の画像を合成する場合の構成を示すもの
である。尚、図31において、図28と同一部分には同
一符号を付して示し、ここではその説明を省略する。
FIG. 31 shows, as an eleventh embodiment according to the present invention, a configuration for combining two or more images. In FIG. 31, the same parts as those in FIG. 28 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted here.

【0180】この実施例において、第10の実施例と異
なるのは新たにスイッチ1611,1612が挿入され
て、第2番目の画像とメモリ1613,1614により
合成を行う点である。
The present embodiment differs from the tenth embodiment in that switches 1611 and 1612 are newly inserted and the second image and the memories 1613 and 1614 are combined.

【0181】垂直方向圧縮伸長処理部1311,131
3の出力信号はスイッチ1611,1612に入力され
る。一方、入力端子1601より入力される第2番目の
画像は垂直方向アップサンプル部1602により仮の走
査線が挿入され、T−LPF1603、T−HPF16
04により時間方向の低域成分及び高域成分に分離され
る。それぞれの信号は水平方向圧縮伸長処理部160
7,1609を通り、垂直方向圧縮伸長処理部160
8,1610に入力される。
Vertical direction compression / decompression processing units 1311 and 131
The output signal of No. 3 is input to the switches 1611 and 1612. On the other hand, in the second image input from the input terminal 1601, a temporary scanning line is inserted by the vertical up-sampling unit 1602, and the T-LPF 1603 and T-HPF 16 are inserted.
By 04, it is separated into a low frequency component and a high frequency component in the time direction. Each signal is processed by the horizontal compression / expansion processing unit 160
7, 1609, and the vertical direction compression / decompression processing unit 160
8, 1610.

【0182】圧縮伸長処理が完了した信号はスイッチ1
611,1612に入力される。ここで、コントローラ
1615により、それぞれの画像の圧縮率に応じてスイ
ッチを開閉することで2つの画像を合成し、メモリ16
13,1614に入力する。したがって、メモリ161
3の出力信号は時間方向の低域成分であり、メモリ16
14の出力信号は時間方向の高域成分である。
The signal indicating that the compression / expansion processing has been completed is set to the switch 1
611 and 1612. Here, the controller 1615 synthesizes the two images by opening and closing the switch according to the compression ratio of each image, and the memory 16
13, 1614. Therefore, the memory 161
The output signal of 3 is a low frequency component in the time direction,
The output signal of 14 is a high frequency component in the time direction.

【0183】それぞれのメモリ1613,1614の出
力信号は時間方向アップサンプル部106,116によ
りアップサンプルされ、T−LPF107、T−HPF
117を通り、加算器120により合成され、出力端子
121より出力される。
The output signals of the memories 1613 and 1614 are up-sampled by the time-direction up-sampling units 106 and 116, and the T-LPF 107 and T-HPF are output.
After passing through 117, they are combined by the adder 120 and output from the output terminal 121.

【0184】ここで、コントローラ1615は、メモリ
1613,1614の書き込みアドレスをコントロール
し、2つの画像の位置を制御する。最終的な画像とし
て、図32に示すように2つの画像が合成され出力され
る。
Here, the controller 1615 controls the write addresses of the memories 1613 and 1614 to control the positions of the two images. As the final image, two images are combined and output as shown in FIG.

【0185】このように、上記実施例による画像の圧縮
/伸長は、2つの画像を効果的に合成することができ
る。さらに、図33を用いて、第11の実施例の動作を
説明する。
As described above, the image compression / decompression according to the above-described embodiment can effectively combine two images. Further, the operation of the eleventh embodiment will be described with reference to FIG.

【0186】1/60秒毎に飛び越し走査により構成さ
れた画像は、時間方向のフィルタリング及びダウンサン
プルが終了した時点で1/30秒毎に画像を形成する順
次走査信号となっている。この1/30秒毎に構成され
る画像は、図10(c)に示したように、1/60秒の
期間のみ画像が存在しているため、1/60秒毎に空き
時間が存在する。このため、画像1のダウンサンプルの
タイミングと画像2のダウンサンプルのタイミングを1
/60秒ずらせば、図33に示すようにそれぞれの画像
が重なることなく処理することができる。
The image formed by the interlaced scanning every 1/60 seconds is a progressive scanning signal for forming the image every 1/30 seconds when the filtering in the time direction and the down sampling are completed. As shown in FIG. 10 (c), the image formed every 1/30 seconds has an image only during the period of 1/60 seconds, and therefore there is a vacant time every 1/60 seconds. . Therefore, the timing of downsampling of image 1 and the timing of downsampling of image 2 are set to 1
If it is shifted by 60 seconds, the images can be processed without overlapping as shown in FIG.

【0187】したがって、画像1の出力されるタイミン
グと、画像2が出力されるタイミングでスイッチを開閉
することで、容易に画像の合成が可能となる。また、メ
モリの制御を切り替えることで、それぞれの画像のタイ
ミングでアドレスの制御が可能となるため、容易に画像
の表示位置を決定することができる。
Therefore, the images can be easily combined by opening and closing the switch at the timing of outputting the image 1 and the timing of outputting the image 2. Further, by switching the control of the memory, the address can be controlled at the timing of each image, so that the display position of the image can be easily determined.

【0188】これは、例えば画像1と画像2が同期して
いない場合においても適応が可能である。つまり、画像
1と画像2を別々のクロックで処理し、メモリに書き込
み、それぞれに共通のクロックで読み出すことで合成が
可能である。
This can be applied even when the image 1 and the image 2 are not synchronized, for example. In other words, the images 1 and 2 can be combined by processing them with different clocks, writing them in the memory, and reading them with a common clock.

【0189】図34はこの発明に係る第12の実施例の
構成を示すものである。この実施例は、互いに同期の異
なる2つの画像信号を合成する際に、予めバッファ17
02を用いて同期を合わせるようにしたことを特徴とす
る。図31に示した第11の実施例と異なる点は、新た
にバッファ1703が挿入されている点で、残りの部分
は全く同様の動作をする。図34において、図31と同
一部分には同一符号を付して示し、ここではその説明を
省略する。
FIG. 34 shows the structure of the twelfth embodiment of the present invention. In this embodiment, when synthesizing two image signals which are different in synchronization from each other, the buffer 17 is previously set.
It is characterized in that the synchronization is made by using 02. A difference from the eleventh embodiment shown in FIG. 31 is that a buffer 1703 is newly inserted, and the remaining part operates exactly the same. In FIG. 34, the same parts as those in FIG. 31 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted here.

【0190】図34において、入力端子101より入力
された画像1のTV信号は同期生成回路1701に入力
され、クロックCK1,CK2、垂直パルスfV 、水平
パルスfH が生成される。また、入力端子1601より
入力された画像2のTV信号は同期生成回路1702に
入力され、クロックCK1′,CK2′、垂直パルスf
V ′、水平パルスfH ′が生成される。
In FIG. 34, the TV signal of the image 1 input from the input terminal 101 is input to the synchronization generation circuit 1701, and the clocks CK1 and CK2, the vertical pulse fV, and the horizontal pulse fH are generated. Also, the TV signal of the image 2 input from the input terminal 1601 is input to the synchronization generation circuit 1702, and the clocks CK1 ′ and CK2 ′ and the vertical pulse f are input.
V ', horizontal pulse fH' is generated.

【0191】入力端子1601より入力された画像2の
TV信号は垂直方向アップサンプル部1602に入力さ
れる。ここで垂直方向のアップサンプルが行われた後、
バッファ1703に入力される。このバッファ1703
は同期生成回路1702で生成されたCK1′,CK
2′,fV ′,fH ′に基づいて入力信号を読み込み、
同期生成回路1701で生成されたCK1,CK2,f
V ,fH に基づいて読み出しを行う。これにより、画像
2の垂直方向アップサンプル出力は画像1の垂直方法ア
ップサンプル出力の同期に合わせられる。
The TV signal of the image 2 input from the input terminal 1601 is input to the vertical upsampling section 1602. After vertical upsampling is done here,
It is input to the buffer 1703. This buffer 1703
Are CK1 ′ and CK generated by the synchronization generation circuit 1702
Read the input signal based on 2 ', fV', fH ',
CK1, CK2, f generated by the synchronization generation circuit 1701
Reading is performed based on V and fH. This causes the vertical upsample output of image 2 to be synchronized with the vertical upsample output of image 1.

【0192】図35はこの発明に係る第13の実施例の
構成を示すものである。この実施例は、画像1として1
/60秒毎の動画像によるTV信号を入力し、画像2と
して1/30秒毎の動画像によるTV信号を入力した場
合に関する。尚、図35において、図31と同一部分に
は同一符号を付して示し、ここではその説明を省略す
る。
FIG. 35 shows the structure of the thirteenth embodiment according to the present invention. This example uses image 1 as 1
The present invention relates to the case where a TV signal based on a moving image every / 60 seconds is input and a TV signal based on a moving image every 1/30 seconds is input as image 2. In FIG. 35, the same parts as those in FIG. 31 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted here.

【0193】図35において、入力端子1801より1
/30秒毎に画像が形成された動画像のTV信号が入力
される。入力された動画像は、スイッチ1802の切り
替えにより2つの圧縮伸張処理回路1803,1804
に選択的に入力される。処理回路1803,1804の
出力信号はスイッチ1611,1612に入力される。
スイッチ1611の出力信号はメモリ1613に入力さ
れ、スイッチ1612の出力信号はメモリ1614に入
力される。
In FIG. 35, 1 from input terminal 1801
A TV signal of a moving image on which an image is formed is input every / 30 seconds. The input moving image is converted into two compression / expansion processing circuits 1803 and 1804 by switching the switch 1802.
Is selectively input to. The output signals of the processing circuits 1803 and 1804 are input to the switches 1611 and 1612.
The output signal of the switch 1611 is input to the memory 1613, and the output signal of the switch 1612 is input to the memory 1614.

【0194】すなわち、第12の実施例では、メモリ1
613が時間高域成分用、1614が時間低域成分用と
して動作されるようにしたが、この実施例では、入力端
子101より入力される信号については同様に動作さ
せ、入力端子1801より入力される信号については時
間高域成分用のメモリ1614を別の用途に用いる。
That is, in the twelfth embodiment, the memory 1
Although 613 is operated for the time high frequency component and 1614 is operated for the time low frequency component, in this embodiment, a signal input from the input terminal 101 is operated in the same manner and is input from the input terminal 1801. The memory 1614 for the time high frequency component is used for another application for the signal.

【0195】メモリ1613の出力信号はスイッチ18
05に入力され、またメモリ1614の出力信号はスイ
ッチ1806とスイッチ1805に入力される。スイッ
チ1805,1806のそれぞれの出力信号は時間方向
アップサンプル部106,116に入力される。
The output signal of the memory 1613 is the switch 18
05, and the output signal of the memory 1614 is input to the switches 1806 and 1805. The output signals of the switches 1805 and 1806 are input to the time direction up-sampling units 106 and 116.

【0196】ここで、コントローラ1807は入力端子
101,1801より画像1,2のTV信号を入力し、
両信号のタイミング関係からスイッチ1802,161
1,1612,1805,1806を切替制御して、画
像1と画像2の切り替え合成を行う。
Here, the controller 1807 inputs the TV signals of the images 1 and 2 from the input terminals 101 and 1801,
Based on the timing relationship of both signals, switches 1802, 161
1, 1612, 1805, and 1806 are switch-controlled to switch and combine the image 1 and the image 2.

【0197】このとき、入力端子1801より入力され
る画像2のTV信号は、1/30秒毎に形成される動画
像であるため、時間高域成分用のメモリを使用する必要
がないため、“0”を出力すればよい。したがって、時
間高域成分用のメモリ1614の出力信号に代わって、
画像2を出力するタイミングでスイッチ1806により
“0”にする。これにより、画像2の場合は、メモリ1
613とメモリ1614の両方を時間低域成分用のメモ
リとして使用することができる。
At this time, since the TV signal of the image 2 input from the input terminal 1801 is a moving image formed every 1/30 seconds, it is not necessary to use the memory for the time high frequency component. It is sufficient to output "0". Therefore, instead of the output signal of the memory 1614 for the time high frequency component,
It is set to “0” by the switch 1806 at the timing of outputting the image 2. As a result, in the case of image 2, memory 1
Both 613 and memory 1614 can be used as memory for the temporal low frequency component.

【0198】また、この実施例では、スイッチ1805
によってメモリ1613と1614の各出力を交互に選
択出力することによりトグル動作をさせ、圧縮伸張処理
回路1803,1804の処理速度を低速に行うことが
できる。
Also, in this embodiment, the switch 1805
The toggle operation can be performed by alternately selecting and outputting the outputs of the memories 1613 and 1614 to reduce the processing speed of the compression / expansion processing circuits 1803 and 1804.

【0199】この実施例による合成画像を図36に示
す。同図に示すように、1/60秒毎に画像を形成する
動画像と、1/30秒毎に画像を形成する動画像とを効
率良く合成することができる。
FIG. 36 shows a composite image according to this example. As shown in the figure, a moving image forming an image every 1/60 seconds and a moving image forming an image every 1/30 seconds can be efficiently combined.

【0200】図37はこの発明に係る第14の実施例の
構成を示すものである。この実施例において、図31に
示した第11の実施例との違いは、垂直水平方向の圧縮
伸長を画像合成を行うメモリの後で行う点である。図3
7において、図31と同一部分には同一符号を付して示
し、ここではその説明を省略する。
FIG. 37 shows the structure of the fourteenth embodiment according to the present invention. This embodiment differs from the eleventh embodiment shown in FIG. 31 in that compression / expansion in the vertical / horizontal direction is performed after the memory for image synthesis. Figure 3
7, the same parts as those in FIG. 31 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted here.

【0201】図37において、入力端子101より入力
される画像1のTV信号は、垂直アップサンプル部10
2を通り、T−LPF103、T−HPF113により
時間方向の高域成分と低域成分に分割された後、時間方
向ダウンサンプル部104,114に入力される。ダウ
ンサンプルされた信号は、水平LPF1901,190
5を通過し、垂直LPF1902,1906に入力され
る。これらのフィルタは圧縮を行う際に生じる折り返し
となる高域成分を予め除去するために挿入されている。
したがって、伸長する場合は必要がないため、スイッチ
1903,1907によりフィルタを通過させずにスイ
ッチ1611,1612に出力する。
In FIG. 37, the TV signal of the image 1 input from the input terminal 101 is the vertical upsampling unit 10.
After passing through 2, the signal is divided into a high-frequency component and a low-frequency component in the time direction by the T-LPF 103 and T-HPF 113, and then input to the time-direction down-sampling units 104 and 114. The downsampled signal is the horizontal LPFs 1901, 190.
5 and is input to the vertical LPFs 1902 and 1906. These filters are inserted in order to remove in advance a high-frequency component that causes folding when performing compression.
Therefore, since there is no need for expansion, the signals are output to the switches 1611 and 1612 without passing through the filter by the switches 1903 and 1907.

【0202】同様に、入力端子1601より入力される
画像2のTV信号は、垂直アップサンプル部1602を
通り、T−LPF1603、T−HPF1604により
時間方向の高域成分と低域成分に分割された後、時間方
向ダウンサンプル1605,1606に入力される。ダ
ウンサンプルされた信号は、水平LPF1908,19
11を通過し、垂直LPF1909,1912に入力さ
れる。これらのフィルタは圧縮を行う際に生じる折り返
しとなる高域成分を予め除去するために挿入されてい
る。したがって、伸長する場合は必要がないため、スイ
ッチ1910,1913によりフィルタを通過させずに
スイッチ1611,1612に出力する。
Similarly, the TV signal of the image 2 input from the input terminal 1601 passes through the vertical up-sampling section 1602 and is divided into high-frequency components and low-frequency components in the time direction by the T-LPF 1603 and T-HPF 1604. After that, the time-direction down samples 1605 and 1606 are input. The downsampled signal is the horizontal LPF 1908, 19
11 and is input to the vertical LPFs 1909 and 1912. These filters are inserted in order to remove in advance a high-frequency component that causes folding when performing compression. Therefore, since it is not necessary to expand the data, it is output to the switches 1611 and 1612 without passing through the filter by the switches 1910 and 1913.

【0203】スイッチ1611,1612により画像1
と画像2を所定のタイミングで切り替え、メモリ161
3,1614により画像の合成を行う。但し、メモリ1
613,1614への書き込みを行う際に、コントーラ
1914によりアドレスを制御し、圧縮を行う場合は間
引きを行って画像を書き込む。また、拡大を行う場合は
読み出しを行う際に予め仮の走査線、あるいは仮の画素
を挿入することで画像を拡大して出力する。
Image 1 by switches 1611 and 1612
And the image 2 are switched at a predetermined timing, and the memory 161
3, 1614 combine images. However, memory 1
When writing to 613 and 1614, the address is controlled by the controller 1914, and when compression is performed, thinning is performed to write an image. In the case of enlarging, the image is enlarged and output by inserting a tentative scanning line or a tentative pixel in advance when reading.

【0204】メモリ1613,1614の後段の水平圧
縮伸長処理部1915,1917はコントローラ191
4により制御され、メモリ1613,1914から圧縮
されて出力された画像と伸長された画像部分とでフィル
タ係数を切り替えることで圧縮伸長を実現する。
The horizontal compression / decompression processing units 1915 and 1917 in the subsequent stages of the memories 1613 and 1614 are the controllers 191.
The compression / expansion is realized by switching the filter coefficient between the image compressed and output from the memories 1613 and 1914 and the expanded image portion, which is controlled by No. 4 of FIG.

【0205】次段の垂直圧縮伸長処理部1916,19
18も同様に、コントローラ1914により制御され、
メモリ1613,1614から圧縮されて出力された画
像と伸長された画像部分とでフィルタ係数を切り替える
ことで圧縮伸長を実現する。垂直圧縮伸長処理部191
6,1918の出力信号は時間方向アップサンプル部1
06,116に入力される。
Next-stage vertical compression / decompression processing units 1916, 19
18 is similarly controlled by the controller 1914,
The compression / expansion is realized by switching the filter coefficient between the image compressed and output from the memories 1613 and 1614 and the expanded image portion. Vertical compression / expansion processing unit 191
The output signals of 6, 1918 are up-sampling section 1 in the time direction.
It is input to 06 and 116.

【0206】以上のように、第14の実施例では画像の
圧縮伸長を合成メモリを利用して行うため、圧縮伸長の
ためのメモリを削減することができる。
As described above, in the fourteenth embodiment, the compression / expansion of the image is performed by using the synthesis memory, so that the memory for the compression / expansion can be reduced.

【0207】ところで、この発明による画像の圧縮伸長
は、コンピュータ画像との合成についても適用すること
ができ、効率良く2つ以上の画像を合成することができ
る。特に、コンピュータの持つMPUとバス構造を利用
すると合成画像をより効果的に再生することができる。
By the way, the compression / expansion of an image according to the present invention can be applied to a combination with a computer image, and it is possible to efficiently combine two or more images. In particular, the composite image can be more effectively reproduced by using the MPU and bus structure of the computer.

【0208】図38はこの発明に係る第15の実施例の
構成を示すものである。尚、図38において、図27と
同一部分には同一符号を付して示し、ここではその説明
を省略する。
FIG. 38 shows the structure of the fifteenth embodiment according to the present invention. In FIG. 38, the same parts as those in FIG. 27 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted here.

【0209】この実施例は、コンピュータと接続して複
数の画像を合成する構成例であり、図27に示した第1
0の実施例と同一符号で示す部分は全く同一の動作をす
る。したがって、垂直フィルタ1201,1202の出
力信号は垂直水平方向に圧縮伸長処理が完了した画像で
ある。
This embodiment is an example of a configuration for connecting to a computer and synthesizing a plurality of images. The first embodiment shown in FIG.
The parts denoted by the same reference numerals as those of the embodiment of No. 0 operate exactly the same. Therefore, the output signals of the vertical filters 1201 and 1202 are images that have been compressed and expanded in the vertical and horizontal directions.

【0210】垂直フィルタ1201,1202の出力信
号はスイッチ2010,2011に入力される。それぞ
れのスイッチの出力信号はメモリ2012,2013に
入力される。メモリ2012,2013の出力信号は時
間方向アップサンプル部106,116によりアップサ
ンプルされ、T−LPF107、T−HPF117を通
り、加算器120により合成され、出力端子121より
出力される。
The output signals of the vertical filters 1201 and 1202 are input to the switches 2010 and 2011. The output signal of each switch is input to the memories 2012 and 2013. The output signals of the memories 2012 and 2013 are upsampled by the time-direction upsampling units 106 and 116, pass through the T-LPF 107 and T-HPF 117, are combined by the adder 120, and are output from the output terminal 121.

【0211】ここで、垂直水平方向の圧縮伸長を行うコ
ントローラ2004は、メモリ1303,1203,1
312,1204及びフィルタ1301,1201,1
302,1202に接続されると共に、バスインターフ
ェース2003を通じてバス2002に接続され、MP
U2001により制御される。
Here, the controller 2004 for performing the compression / expansion in the vertical and horizontal directions is constituted by the memories 1303, 1203, 1
312, 1204 and filters 1301, 1201, 1
302 and 1202, and also to the bus 2002 through the bus interface 2003.
Controlled by U2001.

【0212】MPU2001はメモリ2012に格納さ
れるプログラムを基に、フィルタの係数及びメモリのコ
ントロールパラメータを決定し、バスインターフェース
2003を通じて圧縮伸長用のコントローラ2004に
出力する。
The MPU 2001 determines the filter coefficient and the memory control parameter based on the program stored in the memory 2012, and outputs them to the compression / decompression controller 2004 through the bus interface 2003.

【0213】一方、MPU2001は、コンピュータ画
像をバス2002からグラフィックコントローラ200
5に出力する。出力されたコンピュータ画像はTH(時
間高域成分)生成回路2008とTL(時間低域成分)
生成回路2009に入力されてその画像の動き成分が検
出され、時間の高域成分と低域成分に分解される。
On the other hand, the MPU 2001 transfers the computer image from the bus 2002 to the graphic controller 200.
5 is output. The output computer image is a TH (time high frequency component) generation circuit 2008 and TL (time low frequency component).
The motion component of the image is input to the generation circuit 2009 and detected, and is decomposed into a high frequency component and a low frequency component of time.

【0214】時間高域成分であるTH生成回路2008
の出力信号はスイッチ2011に入力され、TV信号と
合成される。時間低域成分であるTL生成回路2009
の出力信号はスイッチ2010に入力され、TV信号と
合成される。また、グラフィックコントローラ2005
はアドレスコントローラ2007を通じてメモリ201
2,2013のアドレスコントロールを行う。これによ
り、メモリ2012,2013はランダムにアクセスが
可能となり、TV信号及びコンピュータ画像をプログラ
ムにより変形、再配置することが可能となる。
TH generation circuit 2008 which is a time high frequency component
The output signal of is input to the switch 2011 and is combined with the TV signal. TL generation circuit 2009 which is a time low-frequency component
Is output to the switch 2010 and is combined with the TV signal. Also, the graphic controller 2005
Through the address controller 2007 to the memory 201
2, 2013 address control is performed. As a result, the memories 2012 and 2013 can be randomly accessed, and the TV signal and the computer image can be transformed and rearranged by the program.

【0215】ここで、コンピュータ側のアクセスとTV
信号のメモリへの書き込みが同時に生じないように、T
V信号の同期再生回路350より同期信号fV ,fH が
グラフィックコントローラ2005に供給され、スイッ
チ2010,2011の切り替えがコントロールされ
る。
Here, access from the computer side and the TV
In order not to write signals to the memory at the same time, T
The sync signals fV and fH are supplied from the V signal sync reproduction circuit 350 to the graphic controller 2005, and the switching of the switches 2010 and 2011 is controlled.

【0216】図39は上記第15の実施例に用いるメモ
リ2012(メモリ2013も同様に構成できるので省
略する)の具体的な構成例を示すものである。ここでは
デュアルポートのメモリを用いる。デュアルポートのメ
モリは第1に実施例のようにランダムアクセスを行いな
がら読み出しと書き込みを独立に行うことが可能であ
る。
FIG. 39 shows a concrete example of the configuration of the memory 2012 (the memory 2013 can be similarly constructed and therefore omitted) used in the fifteenth embodiment. Here, a dual port memory is used. The dual-port memory is capable of reading and writing independently while performing random access as in the first embodiment.

【0217】図39において、入力端子2101,21
02より2つの画像1,2のTV信号がそれぞれ入力さ
れる。スイッチ2103はグラフィックコントローラ2
005により制御され、メモリ2012内のメモリセル
2015に書き込まれる。
In FIG. 39, input terminals 2101 and 21
From 02, TV signals of the two images 1 and 2 are respectively input. The switch 2103 is the graphic controller 2
It is controlled by 005 and is written in the memory cell 2015 in the memory 2012.

【0218】書き込みのアドレスはカラムデコーダ21
04、ローデコーダ2107により指定される。それぞ
れのデコーダ2104,2107はメモリ2012の内
部にあるアドレスコントローラ2108より出力される
信号を基に所定のアドレスを生成する。
The writing address is the column decoder 21.
04, designated by the row decoder 2107. Each of the decoders 2104 and 2107 generates a predetermined address based on the signal output from the address controller 2108 inside the memory 2012.

【0219】また、メモリセル2105にはシリアルデ
ータレジスタ2106が接続されている。このシリアル
データレジスタ2106は、メモリセル2105の1列
分のデータを保持し、シリアルにデータを出力端子21
09より出力する。この動作は画像1と画像2で全く独
立に行うことができる。
A serial data register 2106 is connected to the memory cell 2105. The serial data register 2106 holds data for one column of the memory cell 2105 and serially outputs the data to the output terminal 21.
It outputs from 09. This operation can be performed completely independently for image 1 and image 2.

【0220】メモリ2012のアドレスはアドレスコン
トローラ2007により生成される。アドレスは、画像
に応じてスイッチ2110により切り替えられる。スイ
ッチ2110にはカウンタ2111とアドレスバッファ
2112が接続されている。
The address of the memory 2012 is generated by the address controller 2007. The address is switched by the switch 2110 according to the image. A counter 2111 and an address buffer 2112 are connected to the switch 2110.

【0221】すなわち、このスイッチ2110は、入力
端子2101からのTV信号がメモリに入力されている
ときは、TV信号に同期したクロックCK1をカウント
するカウンタ2111により発生されるアドレスをアド
レスコントローラ2108に出力して書き込みを実行さ
せる。また、コンピュータ画像が入力されているとき
は、アドレスバッファ2112により発生されるアドレ
スをアドレスコントローラ2108に出力して書き込み
を実行させる。
That is, when the TV signal from the input terminal 2101 is input to the memory, the switch 2110 outputs the address generated by the counter 2111 counting the clock CK1 synchronized with the TV signal to the address controller 2108. To write. When a computer image is input, the address generated by the address buffer 2112 is output to the address controller 2108 to execute writing.

【0222】カウンタ2111はカウンタコントローラ
2113により制御され、さらにアドレスバッファ21
12とカウンタコントローラ2113はグラフィックコ
ントローラ2005により制御される。グラフィックコ
ントローラ2005はバス2002に接続され、MPU
2001から信号によりコントロールされる。
The counter 2111 is controlled by the counter controller 2113, and the address buffer 21
12 and the counter controller 2113 are controlled by the graphic controller 2005. The graphic controller 2005 is connected to the bus 2002, and is connected to the MPU.
Controlled by a signal from 2001.

【0223】上記実施例によれば、TV信号の画像とコ
ンピュータ画像との合成を効率良く行うことができる
が、メモリの大きさはコンピュータ画像を考慮すると正
方格子であることが望ましい。したがって、図40に示
すようにアスペクト比16:9で正方格子となる画素サ
イズのメモリを用いることが好ましい。
According to the above-mentioned embodiment, the image of the TV signal and the computer image can be efficiently combined, but it is desirable that the size of the memory is a square lattice considering the computer image. Therefore, as shown in FIG. 40, it is preferable to use a memory having a pixel size of a square lattice with an aspect ratio of 16: 9.

【0224】この場合、例えば垂直方向を480とした
場合、8×8のサイズで文字を表示すると、水平方向は
856画素が望ましい。例えばNTSC信号を4fsc
でサンプリングした場合、水平方向は910サンプルと
なるので、有効画素を760とすると、9/8倍に伸長
してメモリに格納することで、2つの画像を歪みなく表
示することができる。
In this case, for example, when the vertical direction is set to 480, when the characters are displayed in the size of 8 × 8, it is desirable that the horizontal direction is 856 pixels. For example, if the NTSC signal is 4 fsc
When the sampling is performed with 910, the horizontal direction has 910 samples. Therefore, assuming that the number of effective pixels is 760, two images can be displayed without distortion by decompressing by 9/8 and storing in the memory.

【0225】図41はこの発明に係る第16の実施例の
構成を示すものである。図38に示した第15の実施例
と異なるのは、新たにキー信号発生器2301が追加さ
れた点である。図41において、図38と同一部分には
同一符号を付して示し、ここではその説明を省略する。
FIG. 41 shows the structure of the 16th embodiment according to the present invention. The difference from the fifteenth embodiment shown in FIG. 38 is that a key signal generator 2301 is newly added. 41, those parts which are the same as those corresponding parts in FIG. 38 are designated by the same reference numerals, and a description thereof will be omitted here.

【0226】図41において、グラフィックコントロー
ラ2005より出力される画像信号をTL生成回路20
09及びTH生成回路2008でデコードし、キー信号
をキー信号発生器2301により発生させる。これは、
例えばグラフィックコントローラ2005より出力され
る画像信号の特定の色をデコードすることで容易に実現
される。
In FIG. 41, the image signal output from the graphic controller 2005 is converted into the TL generation circuit 20.
09 and the TH generation circuit 2008, and the key signal is generated by the key signal generator 2301. this is,
For example, it is easily realized by decoding a specific color of the image signal output from the graphic controller 2005.

【0227】発生したキー信号により2つの画像の合成
をコントロールする。キー信号発生器2301の出力で
あるキー信号はスイッチ2010,2011に入力さ
れ、キー信号が出力された領域にTV信号を出力する。
また、このキー信号を圧縮伸張コントローラ2004に
入力し、キー信号に連動して圧縮率をコントロールし、
画像のはめ込みを行う。これに伴い、メモリ2012,
2013のアドレスを制御するアドレスコントローラ2
007もキー信号により制御される。
The combination of the two images is controlled by the generated key signal. The key signal output from the key signal generator 2301 is input to the switches 2010 and 2011, and the TV signal is output to the area where the key signal is output.
In addition, the key signal is input to the compression / expansion controller 2004 to control the compression rate in synchronization with the key signal.
Inset the image. Accordingly, the memories 2012,
Address controller 2 that controls the address of 2013
007 is also controlled by the key signal.

【0228】以上の動作で予めプログラムで決められた
色を表示する領域に画像をはめ込むことができる。
By the above operation, the image can be fitted into the area displaying the color predetermined by the program.

【0229】図42はこの発明に係る第17の実施例の
構成を示すものである。図41に示した第16に実施例
と異なるのは、グラフィックコントローラ2005の出
力画像を垂直フィルタ2401と水平フィルタ2402
に通している点である。図42において、図41と同一
部分には同一符号を付して示し、ここではその説明を省
略する。
FIG. 42 shows the structure of the seventeenth embodiment according to the present invention. The difference from the sixteenth embodiment shown in FIG. 41 is that the output image of the graphic controller 2005 is converted into a vertical filter 2401 and a horizontal filter 2402.
It is a point that is passed through. 42, those parts which are the same as those corresponding parts in FIG. 41 are designated by the same reference numerals, and a description thereof will be omitted here.

【0230】図42において、グラフィックコントロー
ラ2005より出力されるコンピュータ画像はTV画像
と比較して水平垂直方向の周波数帯域が広い。信号帯域
の異なるTV信号とコンピュータ画像を合成した場合、
コンピュータ画像のエッジ部でリンギングが発生し、画
質を低下してしまう。また、飛び越し走査信号としてC
RTに表示した場合は、コンピュータ画像の垂直方向の
帯域が広いため、ラインフリッカを生じ、やはり画質劣
化となる。
In FIG. 42, the computer image output from the graphic controller 2005 has a wider frequency band in the horizontal and vertical directions than the TV image. When a TV signal with a different signal band and a computer image are combined,
Ringing occurs at the edge of a computer image, resulting in poor image quality. Also, as an interlace scanning signal, C
When displayed on the RT, the vertical band of the computer image is wide, so that line flicker occurs and the image quality also deteriorates.

【0231】第17の実施例では、コンピュータ画像に
生じるリンギングあるいはラインフリッカを削減するた
めに予め垂直フィルタ2401及び水平フィルタ240
2でフィルタリングを行っている。
In the seventeenth embodiment, in order to reduce ringing or line flicker that occurs in a computer image, a vertical filter 2401 and a horizontal filter 240 are previously set.
Filtering is performed at 2.

【0232】図43はこの発明に係る第18の実施例の
構成を示すものである。図43において、図41と同一
部分には同一符号を付して示し、ここではその説明を省
略する。
FIG. 43 shows the structure of the eighteenth embodiment according to the present invention. 43, those parts which are the same as those corresponding parts in FIG. 41 are designated by the same reference numerals, and a description thereof will be omitted here.

【0233】この実施例はコンピュータ画像をバッファ
2501によりTV信号に同期させ、TV信号の時は圧
縮伸長を行い、コンピュータ画像の場合は水平垂直フィ
ルタとして動作させて帯域制限を行うことを目的として
いる。
The purpose of this embodiment is to synchronize a computer image with a TV signal by a buffer 2501, perform compression / expansion for a TV signal, and operate as a horizontal / vertical filter for a computer image to limit the band. .

【0234】グラフィックコントローラ2005より出
力される画像はバッファ2501に入力される。バッフ
ァ2501は同期再生回路350より水平走査期間毎に
切り替わる水平パルスfH と垂直走査期間毎に切り替わ
る垂直パルスfV 及びTV信号に同期したクロックCK
1が供給される。バッファ2501はコンピュータ画像
をTV信号より発生した水平パルスfH 及び垂直パルス
fV とクロックCK1により読み出すことで同期をと
る。
The image output from the graphic controller 2005 is input to the buffer 2501. The buffer 2501 is a clock CK synchronized with a TV signal and a horizontal pulse fH that switches every horizontal scanning period and a vertical pulse fV that switches every vertical scanning period from the synchronous reproduction circuit 350.
1 is supplied. The buffer 2501 synchronizes by reading the computer image with the horizontal pulse fH and the vertical pulse fV generated from the TV signal by the clock CK1.

【0235】バッファ2501の出力信号はTH生成回
路2009、TL生成回路2008に入力され、それぞ
れ時間方向の高域成分、低域成分に分解される。それぞ
れの出力信号はスイッチ2503,2502に入力され
る。ここで、スイッチ2502,2503はキー信号発
生器2301より出力されるキー信号により切り替えら
れ、これによってTV信号との合成が行われる。
The output signal of the buffer 2501 is input to the TH generation circuit 2009 and the TL generation circuit 2008, and decomposed into a high frequency component and a low frequency component in the time direction, respectively. The respective output signals are input to the switches 2503 and 2502. Here, the switches 2502 and 2503 are switched by the key signal output from the key signal generator 2301, and the combination with the TV signal is thereby performed.

【0236】スイッチ2502,2503の出力信号は
水平圧縮伸張処理部1310,1312に入力される。
ここでTV信号の場合は水平の圧縮伸長処理が行われ、
コンピュータ画像の場合は帯域制限のフィルタリングが
行なわれる。この切り替えは、キー信号発生器により出
力されるキー信号により、圧縮伸長コントローラ250
4の出力信号を切り替えることで行うことができる。
The output signals of the switches 2502 and 2503 are input to the horizontal compression / expansion processing units 1310 and 1312.
Here, in the case of a TV signal, horizontal compression / expansion processing is performed,
In the case of computer images, band-limited filtering is performed. This switching is performed by the compression / expansion controller 250 according to the key signal output from the key signal generator.
This can be done by switching the output signals of No. 4 and No. 4.

【0237】水平圧縮伸長処理部1310,1312
は、図28で説明したようにフィルタの係数レジスタ、
およびメモリのアドレスコントローラを有しているた
め、これらのレジスタを制御することでフィルタリング
操作を切り替えることができる。同様に垂直圧縮伸長処
理部1311,1313も動作を切り替えることで、T
V信号の場合は垂直の圧縮伸長処理を行い、コンピュー
タ画像の場合は帯域制限のためのフィルタリングを行
う。
Horizontal compression / decompression processing units 1310 and 1312
Is the coefficient register of the filter as described in FIG.
And since it has a memory address controller, filtering operations can be switched by controlling these registers. Similarly, the vertical compression / decompression processing units 1311 and 1313 also switch the operation,
In the case of a V signal, vertical compression / expansion processing is performed, and in the case of a computer image, filtering for band limitation is performed.

【0238】図44はこの発明に係る第19の実施例の
構成を示すものである。この実施例はカラーテレビジョ
ン信号を受信した場合に、この発明を適用して、画像の
圧縮伸長を行いかつ2つ以上の画像を合成するようにし
たものである。
FIG. 44 shows the structure of the 19th embodiment according to the present invention. In this embodiment, when a color television signal is received, the present invention is applied to compress and expand an image and combine two or more images.

【0239】図44において、入力端子2601よりT
V信号が入力される。このTV信号はNTSCデコーダ
2602によりNTSC複合信号がデコードされ、Y,
I,Q信号が出力される。それぞれの信号は、T−LP
F2603,2605,2607及びT−HPF260
4,2606,2608に入力され、各信号毎に時間低
域成分と時間高域成分に分割される。
In FIG. 44, T is input from the input terminal 2601.
The V signal is input. The NTSC decoder 2602 decodes this TV signal into an NTSC composite signal.
I and Q signals are output. Each signal is T-LP
F2603, 2605, 2607 and T-HPF260
4, 2606 and 2608, and each signal is divided into a time low frequency component and a time high frequency component.

【0240】T−LPF2603,2605,2607
の出力信号は時間方向ダウンサンプル部2609,26
11,2613に入力され、T−HPF2604,26
06,2608の出力信号は時間方向ダウンサンプル部
2610,2612,2614に入力される。したがっ
て、それぞれの出力は1/30秒毎に画像を形成する動
画像となる。
T-LPF 2603, 2605, 2607
Output signals of the time direction down-sampling units 2609 and 26
11, 2613, and T-HPF2604, 26
The output signals of 06, 2608 are input to the time direction down-sampling units 2610, 2612, 2614. Therefore, each output becomes a moving image forming an image every 1/30 seconds.

【0241】ダウンサンプルされた信号は水平垂直圧縮
伸長処理部2615〜2620に入力される。ここで、
水平垂直圧縮伸長処理部2615〜2620は、圧縮伸
長コントローラ2004により制御され、任意に圧縮伸
長を行う。
The down-sampled signals are input to the horizontal / vertical compression / decompression processing units 2615-2620. here,
The horizontal and vertical compression / decompression processing units 2615 to 2620 are controlled by the compression / decompression controller 2004 and arbitrarily perform compression / decompression.

【0242】圧縮伸長処理が行われた信号はスイッチ2
621〜2626に入力される。スイッチ2621〜2
626の一方の端子にはTL生成回路2654、TH生
成回路2655から出力されるコンピュータ画像が入力
されている。スイッチ2621〜2626はキー発生回
路2301より出力されるキー信号により切り替えら
れ、これにより2つの画像の合成が行われる。
The signal subjected to the compression / expansion processing is the switch 2
621 to 2626. Switches 2621-2
Computer images output from the TL generation circuit 2654 and the TH generation circuit 2655 are input to one terminal of 626. The switches 2621 to 2626 are switched according to a key signal output from the key generation circuit 2301 to combine two images.

【0243】スイッチ2621,2622,2623の
出力信号はメモリ2627,2628,2629に入力
され、アドレスコントローラ2007の制御により所定
のアドレスに書き込まれる。同様に、スイッチ262
4,2625,2626の出力信号はメモリ2630,
2631,2632に入力され、アドレスコントローラ
2007の制御により所定のアドレスに書き込まれる。
The output signals of the switches 2621, 2222, 2623 are input to the memories 2627, 2628, 2629, and are written in predetermined addresses under the control of the address controller 2007. Similarly, switch 262
4, 2625, 2626 output signals are stored in the memory 2630,
The data is input to 2631 and 2632, and written at a predetermined address under the control of the address controller 2007.

【0244】ここで、メモリ2627はY信号の時間低
域成分用、メモリ2628はI信号の時間低域成分用、
メモリ2629はQ信号の時間低域成分用、メモリ26
30はY信号の時間高域成分用、メモリ2631はI信
号の時間高域成分用、メモリ2632はQ信号の時間高
域成分用に使用される。それぞれの出力信号は時間方向
アップサンプル部2633〜2638に入力される。ア
ップサンプルされた信号は、それぞれT−LPF263
9,2641,2643及びT−HPF2640,26
42,2644に入力される。
Here, the memory 2627 is for the time low frequency component of the Y signal, the memory 2628 is for the time low frequency component of the I signal,
The memory 2629 is for the time low frequency component of the Q signal,
Reference numeral 30 is used for the time high frequency component of the Y signal, memory 2631 is used for the time high frequency component of the I signal, and memory 2632 is used for the time high frequency component of the Q signal. Each output signal is input to the time direction up-sampling units 2633 to 2638. The upsampled signals are respectively T-LPF 263.
9,2641,2643 and T-HPF 2640,26
42, 2644.

【0245】T−LPF2639の出力信号とT−HP
F2640の出力信号は加算器2645により合成さ
れ、Y信号を再生してマトリックス(MTX)2648
に入力される。T−LPF2641の出力信号とT−H
PF2642の出力信号は加算器2646により合成さ
れ、I信号を再生してマトリックス2648に入力され
る。T−LPF2643の出力信号とT−HPF264
4の出力信号は加算器2647により合成され、Q信号
を再生してマトリックス2648に入力される。
Output signal of T-LPF2639 and T-HP
The output signal of F2640 is combined by the adder 2645, and the Y signal is reproduced to produce the matrix (MTX) 2648.
Entered in. Output signal of T-LPF2641 and TH
The output signal of the PF 2642 is combined by the adder 2646, the I signal is reproduced, and the I signal is input to the matrix 2648. Output signal of T-LPF2643 and T-HPF264
The output signal of No. 4 is combined by the adder 2647, the Q signal is reproduced, and the Q signal is input to the matrix 2648.

【0246】マトリックス2648はY,I,Q信号を
R,G,B信号に変換してモニタ2653に出力し、画
像を表示させる。
The matrix 2648 converts the Y, I and Q signals into R, G and B signals and outputs them to the monitor 2653 to display an image.

【0247】一方、MPU2001はメモリ2012に
記憶されたプログラムによりこれらの動作をコントロー
ルする。MPU2001はバス2002に接続され、バ
スインターフェース2003を介して圧縮伸長コントロ
ーラ2004にデータを送出する。また、グラフィック
コントローラ2005にも接続されており、コンピュー
タ画像あるいはテキストを送出する。
On the other hand, the MPU 2001 controls these operations by the program stored in the memory 2012. The MPU 2001 is connected to the bus 2002 and sends data to the compression / expansion controller 2004 via the bus interface 2003. It is also connected to the graphic controller 2005 and sends out a computer image or text.

【0248】グラフィックコントローラ2005は、画
像をYIQ変換器2652に出力し、コンピュータ内部
の画像データ形式からY,I,Q信号への変換を行い、
TL生成回路2654、TH生成回路2655により
Y,I,Q信号の時間高域成分と時間低域成分を生成す
る。
The graphic controller 2005 outputs the image to the YIQ converter 2652 and converts the image data format in the computer into Y, I, Q signals,
The TL generation circuit 2654 and the TH generation circuit 2655 generate time high-frequency components and time low-frequency components of the Y, I, and Q signals.

【0249】また、グラフィックコントローラ2005
は、所定のアドレスデータをアドレスコトンローラ20
07に入力し、アドレスコントローラ2007はキー発
生器2301の出力信号であるキー信号と合わせてメモ
リ2627〜2632をコントロールするアドレスを発
生する。
The graphic controller 2005
Sets the predetermined address data to the address controller 20
07, and the address controller 2007 generates an address for controlling the memories 2627 to 2632 together with the key signal which is the output signal of the key generator 2301.

【0250】尚、入力TV信号は同期生成回路2649
に入力され、ここでTV信号に同期したクロックCK
1,CK2及び垂直パルスfV 、水平パルスfH が再生
される。圧縮伸張コントローラ2004はこれらの同期
信号に基づいて圧縮伸張処理を行う。
The input TV signal is a sync generation circuit 2649.
Clock CK synchronized with the TV signal
1, CK2, vertical pulse fV and horizontal pulse fH are reproduced. The compression / expansion controller 2004 performs compression / expansion processing based on these synchronization signals.

【0251】図45はこの発明に係る第20の実施例の
構成を示すものである。この実施例は、図44に示した
第19の実施例のメモリを削減する方法を提供するもの
である。すなわち、第19の実施例ではY,I,Q信号
をそれぞれ独立に処理したが、この実施例ではI信号と
Q信号を時分割多重して処理する。図45において、図
44と同一部分には同一符号を付して示し、ここではそ
の説明を省略する。
FIG. 45 shows the structure of the twentieth embodiment of the present invention. This embodiment provides a method for reducing the memory of the nineteenth embodiment shown in FIG. That is, in the nineteenth embodiment, the Y, I, and Q signals are processed independently, but in this embodiment, the I signal and the Q signal are processed by time division multiplexing. 45, the same parts as those in FIG. 44 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted here.

【0252】図45において、NTSCデコーダ260
2より出力されるI,Q信号はセレクタ2701に入力
される。このセレクタ2701は、クロックCK1を分
周する分周器2740の出力により画素毎に入力を切り
替え、I,Q信号を時分割多重する。多重された信号を
C信号と呼ぶ。
In FIG. 45, the NTSC decoder 260
The I and Q signals output from 2 are input to the selector 2701. The selector 2701 switches the input for each pixel by the output of the frequency divider 2740 that divides the clock CK1, and time-division-multiplexes the I and Q signals. The multiplexed signal is called a C signal.

【0253】Y信号とC信号はT−LPF2702,2
704に入力され、ここから時間低域成分が出力され
る。また、Y信号とC信号はT−HPF2703,27
05に入力され、ここから時間高域成分が出力される。
それぞれの出力信号は時間方向ダウンサンプル部270
6〜2709に入力され、圧縮伸長処理部2710〜2
713により圧縮伸長処理され、スイッチ2714〜2
717により画像を切り替えてメモリ2718〜272
1に入力する。
The Y and C signals are T-LPFs 2702, 2
It is input to 704, and a time low frequency component is output from here. Also, the Y and C signals are T-HPF 2703, 27.
05, and the time high frequency component is output from here.
Each output signal has a time direction down-sampling unit 270
6-2709, and the compression / decompression processing units 2710-2
The compression / expansion processing is performed by 713, and the switches 2714-2
Images are switched by 717 and memories 2718 to 272
Enter 1.

【0254】ここで、メモリ2718はY信号の時間低
域成分用、メモリ2719はC信号の時間低域成分用、
メモリ2720はY信号の時間高域成分用、メモリ27
21はC信号の時間高域成分用に使用される。
Here, the memory 2718 is for the time low frequency component of the Y signal, the memory 2719 is for the time low frequency component of the C signal,
The memory 2720 is for the time high-frequency component of the Y signal.
21 is used for the time high frequency component of the C signal.

【0255】それぞれの出力信号は時間方向アップサン
プル部2722〜2725を通り、T−LPF272
6,2728及びT−HPF2727,2729により
フィルタリングされる。Y信号は加算器2730により
再生され、C信号は加算器2731により再生される。
再生されたC信号は分周器2740より出力される信号
により制御されるセレクタ2732により再度I信号と
Q信号に分割され、マトリックス2648に入力され
る。
The respective output signals pass through the time direction up-sampling units 2722 to 2725 and are passed through the T-LPF 272.
6, 2728 and T-HPF 2727, 2729. The Y signal is reproduced by the adder 2730, and the C signal is reproduced by the adder 2731.
The reproduced C signal is divided into I signal and Q signal again by the selector 2732 controlled by the signal output from the frequency divider 2740, and is input to the matrix 2648.

【0256】一方、TL生成回路2733、TH生成回
路2734は、予めI,Q信号の時分割多重が行われ、
Y信号とC信号が出力される。これらの出力信号はスイ
ッチ2714〜2717の切り替えにより合成される。
On the other hand, the TL generation circuit 2733 and the TH generation circuit 2734 perform time division multiplexing of I and Q signals in advance,
The Y signal and the C signal are output. These output signals are combined by switching the switches 2714 to 2717.

【0257】アドレスコントローラ2007はY信号用
のメモリ2718,2720のアドレスを発生し、さら
にアドレス変換器2741にも出力する。アドレス変換
器2714は入力アドレスの変換を行って、C信号用の
メモリ2719,2721にアドレスを与える。
The address controller 2007 generates the addresses of the memories 2718 and 2720 for the Y signal and also outputs them to the address converter 2741. The address converter 2714 converts the input address and gives the address to the memories 2719 and 2721 for the C signal.

【0258】ここで、C用のメモリ2719,2721
のデータの並びを図46(a)に示す。I信号とQ信号
が時分割多重されているため、I信号書き込み時は奇数
アドレスを、Q信号書き込み時は偶数アドレスを発生す
るようにアドレス変換を行い、Y信号の動作と同期をと
る。
Here, the memories 2719 and 2721 for C are used.
46A shows the arrangement of the data in FIG. Since the I signal and the Q signal are time-division multiplexed, address conversion is performed so as to generate an odd address when writing the I signal and an even address when writing the Q signal, and synchronizes with the operation of the Y signal.

【0259】図46(b)はさらにメモリを削減するメ
モリ内のデータの配列を示している。ここではY,I,
Q信号を圧縮し、時分割多重した例を示している。すな
わち、Y信号を水平方向に圧縮し、I,Q信号を水平方
向に圧縮して、I,Q信号を垂直方向に時分割多重する
ことでメモリの削減を行うことができる。
FIG. 46B shows an array of data in the memory which further reduces the memory. Here, Y, I,
An example in which the Q signal is compressed and time division multiplexed is shown. That is, it is possible to reduce the memory by compressing the Y signal in the horizontal direction, compressing the I and Q signals in the horizontal direction, and time-division multiplexing the I and Q signals in the vertical direction.

【0260】図47はこの発明に係る第21の実施例の
構成を示すものである。この実施例は、図46(b)に
示したデータの配列に基づく処理を行う場合を示してい
る。尚、図47において、図44と同一部分には同一符
号を付して示し、ここではその説明を省略する。
FIG. 47 shows the structure of the twenty-first embodiment according to the present invention. This embodiment shows a case where the processing based on the data array shown in FIG. Incidentally, in FIG. 47, the same parts as those of FIG. 44 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted here.

【0261】図47において、NTSCデコーダ260
2から出力されたY信号は水平方向圧縮回路2901に
より水平方向の圧縮を行う。NTSCデコーダ2602
より出力されたI,Q信号は圧縮線順次走査変換器29
02により水平方向に圧縮し、垂直方向に時分割多重を
行う。
In FIG. 47, the NTSC decoder 260
The Y signal output from 2 is compressed in the horizontal direction by the horizontal compression circuit 2901. NTSC decoder 2602
The I and Q signals output from the compression line sequential scan converter 29
02 to compress in the horizontal direction and time-division multiplexing in the vertical direction.

【0262】圧縮回路2901および圧縮線順次走査変
換器2902の出力信号はスイッチ2903の切り替え
により選択的に出力され、図46(b)に示したデータ
の配列に変換される。スイッチ2903はコントローラ
2930により垂直パルスfV 、水平パルスfH 、クロ
ックCK1に基づいて制御される。
Output signals of the compression circuit 2901 and the compression line-sequential scan converter 2902 are selectively output by switching the switch 2903 and converted into the data array shown in FIG. 46 (b). The switch 2903 is controlled by the controller 2930 based on the vertical pulse fV, the horizontal pulse fH, and the clock CK1.

【0263】多重された信号はT−LPF2904、T
−HPF2905により時間高域成分と低域成分に分割
され、時間方向ダウンサンプル部2906,2907、
圧縮伸長処理部2908,2909を通過し、スイッチ
2910,2911に入力される。スイッチ2910,
2911の出力信号はメモリ2912,2913に入力
される。つまり、Y信号,I信号,Q信号は1つの画像
として扱うことができるため、メモリを削減することが
可能となる。
The multiplexed signal is T-LPF 2904, T
-HPF 2905 divides the time into high-frequency components and low-frequency components, and time-direction down-sampling units 2906, 2907,
It passes through the compression / expansion processing units 2908 and 2909 and is input to the switches 2910 and 2911. Switch 2910,
The output signal of 2911 is input to the memories 2912 and 2913. That is, since the Y signal, the I signal, and the Q signal can be handled as one image, the memory can be reduced.

【0264】メモリ2912,2913の出力信号は時
間方向アップサンプル部2914,2915を通過し、
T−LPF2916、T−HPF2917、加算器29
18により画像再生される。加算器2918から出力さ
れる多重信号は伸張処理部2919及び伸張デコーダ2
920に入力される。伸長処理部2919はY信号を伸
長し、伸長デコーダ2920はI,Q信号を再生する。
それぞれの信号はマトリックス2921に入力され、R
GB信号に変換される。
Output signals of the memories 2912 and 2913 pass through time-direction up-sampling units 2914 and 2915,
T-LPF2916, T-HPF2917, adder 29
The image is reproduced by 18. The multiplexed signal output from the adder 2918 is the expansion processing unit 2919 and the expansion decoder 2
It is input to 920. The expansion processing unit 2919 expands the Y signal, and the expansion decoder 2920 reproduces the I and Q signals.
Each signal is input to the matrix 2921 and R
Converted to a GB signal.

【0265】一方、TL生成回路2654、TH生成回
路2655より出力されるY信号は、それぞれ水平方向
圧縮回路2922,2925に入力され、I,Q信号は
圧縮線順次走査変換器2923,2924に入力され
る。それぞれの出力信号はアドレスコントローラ293
1により制御されるスイッチ2926,2927の切り
替えにより選択的に出力され、図46(b)に示す画像
信号となる。これらの信号はスイッチ2910,291
1に入力され、その切り替えにより画像の合成が行われ
る。
On the other hand, the Y signals output from the TL generation circuit 2654 and TH generation circuit 2655 are input to the horizontal compression circuits 2922 and 2925, respectively, and the I and Q signals are input to the compression line sequential scan converters 2923 and 2924. To be done. Each output signal is an address controller 293.
The image signals shown in FIG. 46B are selectively output by switching the switches 2926 and 2927 controlled by 1. These signals are transmitted to the switches 2910 and 291.
1 is input, and the images are combined by switching between them.

【0266】アドレスコントローラ2931の出力信号
はセレクタ2928及びアドレス変換器2929に入力
される。セレクタ2928はアドレスコントローラ29
31により制御され、Y信号が多重されているタイミン
グでアドレスコントローラ2931の出力信号をメモリ
に供給し、I,Q信号が多重されているタイミングでア
ドレス変換器2929の出力信号を出力する。
The output signal of the address controller 2931 is input to the selector 2928 and the address converter 2929. The selector 2928 is the address controller 29.
Controlled by 31, the output signal of the address controller 2931 is supplied to the memory at the timing when the Y signal is multiplexed, and the output signal of the address converter 2929 is output at the timing when the I and Q signals are multiplexed.

【0267】アドレス変換器2929は圧縮線順次走査
変換されたC信号の書き込みを制御するため、奇数ライ
ンではI信号のアドレスを、偶数ラインではQ信号のア
ドレスをコントロールするようにアドレスの変換を行
う。
The address converter 2929 controls the writing of the C signal which has been subjected to the compression line-sequential scan conversion, and therefore performs the address conversion so as to control the address of the I signal on the odd line and the address of the Q signal on the even line. .

【0268】上記実施例の構成によれば、TV信号、コ
ンピュータ画像それぞれについて、Y信号を水平方向に
圧縮し、I,Q信号を水平方向に圧縮して、I,Q信号
を垂直方向に時分割多重するようにしているので、メモ
リの削減を行うことができる。
According to the configuration of the above embodiment, for each of the TV signal and the computer image, the Y signal is compressed in the horizontal direction, the I and Q signals are compressed in the horizontal direction, and the I and Q signals are compressed in the vertical direction. Since it is divided and multiplexed, the memory can be reduced.

【0269】尚、この発明は上記実施例に限定されるも
のではなく、その他この発明の要旨を逸脱しない範囲で
種々変形しても同様に実施可能であることはいうまでも
ない。
It is needless to say that the present invention is not limited to the above-described embodiments, and that various modifications may be made without departing from the scope of the invention.

【0270】[0270]

【発明の効果】以上述べたようにこの発明によれば、時
間方向の走査線(480本)によって生成される高域成
分及び低域成分に基づいて、飛び越し走査によるTV信
号から折り返し成分を除去し、この信号について画像の
圧縮伸長を行うようにしているので、従来の手法のよう
に折り返し成分によって生じる画像の歪み成分を大幅に
低減することができる。
As described above, according to the present invention, the aliasing component is removed from the TV signal by the interlaced scanning based on the high frequency component and the low frequency component generated by the scanning lines (480 lines) in the time direction. However, since the image is compressed and expanded with respect to this signal, the distortion component of the image caused by the aliasing component can be significantly reduced as in the conventional method.

【0271】また、垂直演算処理による垂直方向の周波
数帯域を極力削減しないように構成することが可能であ
るため、垂直解像の劣化を招かない。水平高域成分につ
いては、1フィールド前の、垂直高域成分を用いるた
め、動画時の垂直解像度の劣化を防ぐことができる。動
き適応処理にも応用が可能であり、動画時の垂直解像度
の劣化を最小限に抑えることができる。よって、動き適
応処理による切変わりの不自然さを改善することができ
る。また、飛び越し走査信号として出力することも可能
である。
Further, the vertical frequency band due to the vertical calculation processing can be configured so as not to be reduced as much as possible, so that the vertical resolution is not deteriorated. As for the horizontal high-frequency component, the vertical high-frequency component of one field before is used, so that it is possible to prevent the deterioration of the vertical resolution during the moving image. It can also be applied to motion adaptive processing, and can minimize the deterioration of vertical resolution during moving images. Therefore, the unnaturalness of the switching due to the motion adaptation processing can be improved. It is also possible to output as an interlaced scanning signal.

【0272】さらに、画像の圧縮拡大を行う場合でも、
複数の画像を効率良く合成することが可能であるため、
TV受像機で親画面に子画面を合成する2画面TVや、
TV画像とコンピュータ画像とを合成する場合に適して
いる。
Further, even when the image is compressed and expanded,
Since it is possible to combine multiple images efficiently,
A two-screen TV that combines a main screen with a sub screen on a TV receiver,
It is suitable for combining a TV image and a computer image.

【0273】以上のように、この発明によれば、画像の
拡大縮小を行っても動画像における画質劣化を抑制でき
るテレビジョン信号処理装置を提供することができる。
As described above, according to the present invention, it is possible to provide a television signal processing device capable of suppressing image quality deterioration in a moving image even if the image is enlarged or reduced.

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

【図1】この発明に係るテレビジョン信号処理装置の第
1の実施例の構成を示すブロック回路図である。
FIG. 1 is a block circuit diagram showing a configuration of a first embodiment of a television signal processing device according to the present invention.

【図2】第1の実施例のアップサンプル、ダウンサンプ
ルの走査線変換処理を説明するための図である。
FIG. 2 is a diagram for explaining scan line conversion processing for up-sampling and down-sampling according to the first embodiment.

【図3】図2に示した走査線変換処理を周波数領域で説
明するためのスペクトル分布図である。
3 is a spectrum distribution diagram for explaining the scanning line conversion process shown in FIG. 2 in a frequency domain.

【図4】第1の実施例の変形例の構成を示すブロック回
路図である。
FIG. 4 is a block circuit diagram showing a configuration of a modified example of the first exemplary embodiment.

【図5】図4の変形例の動作を説明するための図であ
る。
5 is a diagram for explaining the operation of the modified example of FIG. 4. FIG.

【図6】この発明に係る第2の実施例の構成を示すブロ
ック回路図である。
FIG. 6 is a block circuit diagram showing the configuration of a second embodiment according to the present invention.

【図7】第2の実施例の動作を説明するための図であ
る。
FIG. 7 is a diagram for explaining the operation of the second embodiment.

【図8】第2の実施例の具体的なハードウェア構成を示
すブロック回路図である。
FIG. 8 is a block circuit diagram showing a specific hardware configuration of the second embodiment.

【図9】第2の実施例の他の具体的なハードウェア構成
を示すブロック回路図である。
FIG. 9 is a block circuit diagram showing another specific hardware configuration of the second embodiment.

【図10】図8の構成例の動作を説明するためのタイム
チャートである。
FIG. 10 is a time chart for explaining the operation of the configuration example of FIG.

【図11】図9の構成例の動作を説明するためのタイム
チャートである。
FIG. 11 is a time chart for explaining the operation of the configuration example of FIG.

【図12】図8、図9の動作例での走査線の様子を示す
図である。
FIG. 12 is a diagram showing a state of scanning lines in the operation examples of FIGS. 8 and 9;

【図13】第2の実施例において、時間方向に完全再構
成条件を満足するフィルタのフィルタ特性を示す特性図
である。
FIG. 13 is a characteristic diagram showing filter characteristics of a filter that satisfies a perfect reconstruction condition in the time direction in the second embodiment.

【図14】図13のフィルタによるインパルス応答特性
を示す特性図である。
14 is a characteristic diagram showing an impulse response characteristic by the filter of FIG.

【図15】この発明に係る第3の実施例の構成を示すブ
ロック回路図である。
FIG. 15 is a block circuit diagram showing a configuration of a third embodiment according to the present invention.

【図16】第3の実施例の動作を説明するための図であ
る。
FIG. 16 is a diagram for explaining the operation of the third embodiment.

【図17】この発明に係る第4の実施例の構成を示すブ
ロック回路図である。
FIG. 17 is a block circuit diagram showing the configuration of a fourth embodiment according to the present invention.

【図18】第4の実施例の動作を説明するための図であ
る。
FIG. 18 is a diagram for explaining the operation of the fourth embodiment.

【図19】この発明に係る第5の実施例の構成を示すブ
ロック回路図である。
FIG. 19 is a block circuit diagram showing the configuration of the fifth embodiment according to the present invention.

【図20】この発明に係る第6の実施例の構成を示すブ
ロック回路図である。
FIG. 20 is a block circuit diagram showing the configuration of a sixth embodiment according to the present invention.

【図21】第6の実施例の動作を説明するための図であ
る。
FIG. 21 is a diagram for explaining the operation of the sixth embodiment.

【図22】この発明に係る第7の実施例の構成を示すブ
ロック回路図である。
FIG. 22 is a block circuit diagram showing the configuration of the seventh embodiment according to the present invention.

【図23】第7の実施例の動作を説明するための図であ
る。
FIG. 23 is a diagram for explaining the operation of the seventh embodiment.

【図24】この発明に係る第8の実施例の構成を示すブ
ロック回路図である。
FIG. 24 is a block circuit diagram showing the configuration of an eighth embodiment according to the present invention.

【図25】この発明に係る第9の実施例の構成を示すブ
ロック回路図である。
FIG. 25 is a block circuit diagram showing the configuration of the ninth embodiment according to the present invention.

【図26】第9の実施例において、垂直方向フィルタと
圧縮伸長フィルタを合成し、ひとつの合成フィルタで実
現する例を示す図である。
FIG. 26 is a diagram showing an example in which a vertical filter and a compression / expansion filter are combined and realized by a single combined filter in the ninth embodiment.

【図27】この発明に係る第10の実施例の構成を示す
ブロック回路図である。
FIG. 27 is a block circuit diagram showing the configuration of the tenth embodiment according to the present invention.

【図28】第10の実施例の水平方向あるいは垂直方向
の圧縮伸長処理部の具体的な構成を示すブロック回路図
である。
FIG. 28 is a block circuit diagram showing a specific configuration of a horizontal or vertical compression / expansion processing unit according to the tenth embodiment.

【図29】図28の構成において、画像を3/2倍に伸
長する場合の動作を説明するためのタイミングチャート
である。
29 is a timing chart for explaining an operation when the image is expanded to 3/2 times in the configuration of FIG. 28. FIG.

【図30】図28の構成において、画像を2/3倍に圧
縮する場合の動作を説明するためのタイミングチャート
である。
FIG. 30 is a timing chart for explaining an operation when the image is compressed by 2/3 in the configuration of FIG. 28.

【図31】この発明に係る第11の実施例の構成を示す
ブロック回路図である。
FIG. 31 is a block circuit diagram showing the structure of an eleventh embodiment according to the present invention.

【図32】第11の実施例の最終画像を示す図である。FIG. 32 is a diagram showing a final image of the eleventh embodiment.

【図33】第11の実施例の動作を説明するためのタイ
ミングチャートである。
FIG. 33 is a timing chart for explaining the operation of the eleventh embodiment.

【図34】この発明に係る第12の実施例の構成を示す
ブロック回路図である。
FIG. 34 is a block circuit diagram showing the configuration of a twelfth embodiment according to the present invention.

【図35】この発明に係る第13の実施例の構成を示す
ブロック回路図である。
FIG. 35 is a block circuit diagram showing the structure of a thirteenth embodiment according to the present invention.

【図36】第13の実施例による合成画像を示す図であ
る。
FIG. 36 is a diagram showing a composite image according to the thirteenth embodiment.

【図37】この発明に係る第14の実施例の構成を示す
ブロック回路図である。
FIG. 37 is a block circuit diagram showing the structure of the fourteenth embodiment according to the present invention.

【図38】この発明に係る第15の実施例の構成を示す
ブロック回路図である。
FIG. 38 is a block circuit diagram showing the structure of the fifteenth embodiment according to the present invention.

【図39】第15の実施例に用いるメモリの具体的な構
成例を示すブロック回路図である。
FIG. 39 is a block circuit diagram showing a specific configuration example of a memory used in the fifteenth embodiment.

【図40】図39のメモリ構成における最適な画素サイ
ズを説明するための図である。
FIG. 40 is a diagram for explaining the optimum pixel size in the memory configuration of FIG. 39.

【図41】この発明に係る第16の実施例の構成を示す
ブロック回路図である。
FIG. 41 is a block circuit diagram showing the structure of the sixteenth embodiment according to the present invention.

【図42】この発明に係る第17の実施例の構成を示す
ブロック回路図である。
FIG. 42 is a block circuit diagram showing the structure of a seventeenth embodiment according to the present invention.

【図43】この発明に係る第18の実施例の構成を示す
ブロック回路図である。
FIG. 43 is a block circuit diagram showing the structure of an eighteenth embodiment according to the present invention.

【図44】この発明に係る第19の実施例の構成を示す
ブロック回路図である。
FIG. 44 is a block circuit diagram showing the structure of a nineteenth embodiment according to the present invention.

【図45】この発明に係る第20の実施例の構成を示す
ブロック回路図である。
FIG. 45 is a block circuit diagram showing the structure of a twentieth embodiment of the present invention.

【図46】第20の実施例におけるC用メモリのデータ
の並びを示す図である。
FIG. 46 is a diagram showing an arrangement of data in the C memory in the twentieth embodiment.

【図47】この発明に係る第21の実施例の構成を示す
ブロック回路図である。
FIG. 47 is a block circuit diagram showing the structure of a twenty-first embodiment according to the present invention.

【図48】この発明が適用される第2世代EDTVで行
われるアスペクト比の変換方式を示す図である。
[Fig. 48] Fig. 48 is a diagram illustrating an aspect ratio conversion method performed in a second-generation EDTV to which the present invention is applied.

【図49】従来の画像圧縮伸張機能を有するTV信号処
理装置の第1の構成例を示すブロック回路図である。
FIG. 49 is a block circuit diagram showing a first configuration example of a TV signal processing device having a conventional image compression / expansion function.

【図50】図49の従来例における水平垂直画像伸長処
理により画像が4/3倍に拡大される例を示す図であ
る。
50 is a diagram showing an example in which an image is enlarged 4/3 times by the horizontal and vertical image expansion processing in the conventional example of FIG. 49.

【図51】第2の従来例に用いられる動き適応型走査線
補間処理を説明するための図である。
FIG. 51 is a diagram for explaining motion adaptive scanning line interpolation processing used in the second conventional example.

【図52】第2の従来例として、図51の動き適応型走
査線補間処理を利用した画像拡大回路の構成を示すブロ
ック回路図である。
52 is a block circuit diagram showing a configuration of an image enlarging circuit using the motion adaptive scanning line interpolation processing of FIG. 51 as a second conventional example.

【図53】第2の従来例における走査線の補間動作を説
明するための図である。
FIG. 53 is a diagram for explaining a scanning line interpolation operation in the second conventional example.

【図54】第2の従来例における走査線補間処理結果を
3次元周波数の垂直−時間周波数領域で示す図である。
FIG. 54 is a diagram showing a result of scanning line interpolation processing in the second conventional example in a vertical-time frequency domain of a three-dimensional frequency.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

11…ワイドアスペクト画像、12…主画面部、13…
無画部、3101…入力端子、3102…フィールドメ
モリ、3103,3104…ラインメモリ、3105,
3106…係数器、3107…加算器、3108…画像
メモリ、3109,3110…係数器、3111…加算
器、3112…出力端子、3113…垂直拡大制御回
路、3114…水平拡大制御回路、3301,3311
…入力端子、3302,3312…メモリ、3303,
3304,3306,3313,3314,3316…
ラインメモリ、3305,3315…垂直フィルタ演算
器、3320…出力端子、3321,3322…倍速変
換/水平圧縮処理部、101…入力端子、102…垂直
アップサンプル部、103…T−LPF、113…T−
HPF、104,114…ダウンサンプル部、105…
時間低域処理部、115…時間高域処理部、106,1
16…アップサンプル部、107…T−LPF、117
…T−HPF、120…加算器、121…出力端子、2
01…垂直LPF、202…垂直LPF、350…制御
信号生成回路、301,302…ラインバッファ、38
0…スイッチ、381〜384…フィールド遅延器、3
03〜307…係数器、308〜311…加算器、31
2〜316…係数器、317〜320…加算器、385
…スイッチ、386…スイッチ、321〜324…ライ
ンメモリ、325〜329…係数器、330…加算器
(Σ)、331〜334…ラインメモリ、335〜33
9…係数器、340…加算器(Σ)、387…スイッ
チ、388…スイッチ、341〜344…フィールドメ
モリ、345〜349…係数器、350〜353…加算
器、361〜364…フィールドメモリ、365〜36
9…係数器、370〜373…加算器、3040,30
60…フィールドバッファ、3041,3042…フィ
ールド遅延器、3043,3045,3047…係数
器、3044,3046,3048…係数器、304
9,3050…加算器、3052,3053…加算器、
3061,3062…フィールド遅延器、3063,3
065,3067…係数器、3064,3066,30
68…係数器、3069,3070…加算器、306
2,3063…加算器、3051…加算器、3071…
加算器、3001〜3004…フィールド遅延器、30
05〜3009…係数器、3011〜3015…係数
器、3010…加算器(Σ)、3017…フィールドバ
ッファ、3016…加算器(Σ)、3018…フィール
ドバッファ、3019…スイッチ、3021〜3024
…フィールド遅延器、3025〜3029…係数器、3
031〜3035…係数器、3030…加算器(Σ)、
3037…フィールドバッファ、3036…加算器
(Σ)、3038…フィールドバッファ、3039…ス
イッチ、601,611…圧縮伸張処理部、602,6
12…バッファ、613…垂直シフト回路、610…加
算器、615…出力端子、701,702,703…圧
縮伸張処理部、704…アップサンプル部、705…T
−LPF、706…スイッチ、709…垂直HPF、7
10…動き検出回路、711…周波数シフト回路、90
1…T−LPF、902…T−HPF、903…T−L
PF、904…T−HPF、905〜908…ダウンサ
ンプル部、909〜912…2次元処理回路、913〜
916…アップサンプル部、917…T−LPF、91
8…T−HPF、919…T−LPF、920…T−H
PF、921,922…加算器、1001,1002…
スイッチ、1003〜1006…処理部、1007,1
008…スイッチ、1101,1102…垂直方向圧縮
伸長フィルタ、1103,1104…メモリ、120
1,1202…垂直方向圧縮伸長フィルタ、1203,
1204…メモリ、1210…垂直方向フィルタ、12
11…圧縮伸長フィルタ、1212…合成フィルタ、1
310,1312…水平方向圧縮伸長処理部、130
3,1304…メモリ、1311,1313…垂直方向
圧縮伸長処理部、1401…入力端子、1402,14
12,1413,1414,1415…スイッチ、14
03,1404,1405…単位遅延素子、1406〜
1409…掛算器、1410…係数レジスタ、1416
…出力端子、1417,1418…メモリ、1419…
アドレス切替回路、1420…読み出しカウンタ、14
21…カウンタ、1422…コントローラ、1423…
加算器、1602…垂直方向アップサンプル部、160
3…T−LPF、1604…T−HPF、1607,1
609…水平方向圧縮伸長処理部、1608,1610
…垂直方向圧縮伸長処理部、1611,1612…スイ
ッチ、1613,1614…メモリ、1615…コント
ローラ、1701,1702…同期生成回路、1703
…バッファ、1801,1802…入力端子、180
3,1804…圧縮伸張処理回路、1805,1806
…スイッチ、1807…コントローラ、1901,19
05…水平LPF、1902,1906…垂直LPF、
1903,1907…スイッチ、1908,1911…
水平LPF、1909,1912…垂直LPF、191
0,1913…スイッチ、1914…コントローラ、1
915,1917…水平圧縮伸長処理部、1916,1
918…垂直圧縮伸長処理部、2001…MPU、20
02…バス、2003…バスインターフェース、200
4…コントローラ、2005…グラフィックコントロー
ラ、2007…アドレスコントローラ、2008…TH
(時間高域成分)生成回路、2009…TL(時間低域
成分)生成回路、2010,2011…スイッチ、20
12,2013…メモリ、2101,2102…入力端
子、2103…スイッチ、2104…カラムデコーダ、
2105…メモリセル、2106…シリアルデータレジ
スタ、2107…ローデコーダ、2108…アドレスコ
ントローラ、2109…出力端子、2110…スイッ
チ、2111…カウンタ、2112…アドレスバッフ
ァ、2113…カウンタコントローラ、2301…キー
信号発生器、2401…垂直フィルタ、2402…水平
フィルタ、2501…バッファ、2502,2503…
スイッチ、2504…圧縮伸長コントローラ、2602
…NTSCデコーダ、2603,2605,2607…
T−LPF、2604,2606,2608…T−HP
F、2609,2611,2613…時間方向ダウンサ
ンプル部、2610,2612,2614…時間方向ダ
ウンサンプル部、2615〜2620…水平垂直圧縮伸
長処理部、2621〜2626…スイッチ、2627,
2628,2629…メモリ、2630,2631,2
632…メモリ、2633〜2638…時間方向アップ
サンプル部、2639,2641,2643…T−LP
F、2640,2642,2644…T−HPF、26
45…加算器、2646…加算器、2647…加算器、
2648…マトリックス(MTX)、2649…同期生
成回路、2652…YIQ変換器、2653…モニタ、
2654…TL生成回路、2655…TH生成回路、2
701…セレクタ、2702,2704…T−LPF、
2703,2705…T−HPF、2706〜2709
…時間方向ダウンサンプル部、2710〜2713…圧
縮伸長処理部、2714〜2717…スイッチ、271
8〜2721…メモリ、2722〜2725…時間方向
アップサンプル部、2726,2728…T−LPF、
2727,2729…T−HPF、2730…加算器、
2731…加算器、2732…セレクタ、2740…分
周器、2741…アドレス変換器、2901…水平方向
圧縮回路、2902…圧縮線順次走査変換器、2903
…スイッチ、2904…T−LPF、2905…T−H
PF、2906,2907…時間方向ダウンサンプル
部、2908,2909…圧縮伸長処理部、2910,
2911…スイッチ、2912,2913…メモリ、2
914,2915…時間方向アップサンプル部、291
6…T−LPF、2917…T−HPF、2918…加
算器、2919…伸張処理部、2920…伸張デコー
ダ、2921…マトリックス、2922,2925…水
平方向圧縮回路、2923,2924…圧縮線順次走査
変換器、2926,2927…スイッチ、2928…セ
レクタ、2929…アドレス変換器、2930…コント
ローラ、2931…アドレスコントローラ。
11 ... Wide aspect image, 12 ... Main screen portion, 13 ...
No-picture portion, 3101 ... Input terminal, 3102 ... Field memory, 3103, 3104 ... Line memory, 3105,
3106 ... Coefficient device, 3107 ... Adder, 3108 ... Image memory, 3109, 3110 ... Coefficient device, 3111 ... Adder, 3112 ... Output terminal, 3113 ... Vertical expansion control circuit, 3114 ... Horizontal expansion control circuit, 3301, 3311
... input terminal, 3302, 3312 ... memory, 3303,
3304, 3306, 3313, 3314, 3316 ...
Line memory, 3305, 3315 ... Vertical filter arithmetic unit, 3320 ... Output terminal, 3321, 3322 ... Double speed conversion / horizontal compression processing section, 101 ... Input terminal, 102 ... Vertical up-sampling section, 103 ... T-LPF, 113 ... T −
HPF, 104, 114 ... Down-sampling section, 105 ...
Time low frequency processing unit, 115 ... Time high frequency processing unit, 106, 1
16 ... Up-sample unit, 107 ... T-LPF, 117
... T-HPF, 120 ... Adder, 121 ... Output terminal, 2
01 ... Vertical LPF, 202 ... Vertical LPF, 350 ... Control signal generation circuit, 301, 302 ... Line buffer, 38
0 ... switch, 381-384 ... field delay device, 3
03-307 ... Coefficient unit, 308-311 ... Adder, 31
2 to 316 ... Coefficient unit, 317 to 320 ... Adder, 385
... switch, 386 ... switch, 321-324 ... line memory, 325-329 ... coefficient unit, 330 ... adder (Σ), 331-334 ... line memory, 335-33
9 ... Coefficient device, 340 ... Adder (Σ), 387 ... Switch, 388 ... Switch, 341-344 ... Field memory, 345-349 ... Coefficient device, 350-353 ... Adder, 361-364 ... Field memory, 365 ~ 36
9 ... Coefficient unit, 370-373 ... Adder, 3040, 30
60 ... Field buffer, 3041, 3042 ... Field delay device, 3043, 3045, 3047 ... Coefficient device, 3044, 3046, 3048 ... Coefficient device, 304
9, 3050 ... Adder, 3052, 3053 ... Adder,
3061, 3062 ... Field delay device, 3063, 3
065, 3067 ... Coefficient unit, 3064, 3066, 30
68 ... Coefficient unit, 3069, 3070 ... Adder, 306
2, 3063 ... Adder, 3051 ... Adder, 3071 ...
Adder, 3001 to 3004 ... Field delay device, 30
05-3009 ... Coefficient device, 3011-3015 ... Coefficient device, 3010 ... Adder (Σ), 3017 ... Field buffer, 3016 ... Adder (Σ), 3018 ... Field buffer, 3019 ... Switch, 3021-3024
... Field delay device, 3025-3029 ... Coefficient device, 3
031 to 3035 ... Coefficient unit, 3030 ... Adder (Σ),
3037 ... Field buffer, 3036 ... Adder (Σ), 3038 ... Field buffer, 3039 ... Switch, 601, 611 ... Compression / expansion processing unit, 602, 6
12 ... Buffer, 613 ... Vertical shift circuit, 610 ... Adder, 615 ... Output terminal, 701, 702, 703 ... Compression / decompression processing unit, 704 ... Upsampling unit, 705 ... T
-LPF, 706 ... Switch, 709 ... Vertical HPF, 7
10 ... Motion detection circuit, 711 ... Frequency shift circuit, 90
1 ... T-LPF, 902 ... T-HPF, 903 ... TL
PF, 904 ... T-HPF, 905-908 ... Down-sampling section, 909-912 ... Two-dimensional processing circuit, 913-
916 ... Upsample part, 917 ... T-LPF, 91
8 ... T-HPF, 919 ... T-LPF, 920 ... TH
PF, 921, 922 ... Adder, 1001, 1002 ...
Switch, 1003-1006 ... Processing unit, 1007, 1
008 ... Switch, 1101, 1102 ... Vertical compression / expansion filter, 1103, 1104 ... Memory, 120
1, 1202 ... Vertical compression / expansion filter, 1203
1204 ... Memory, 1210 ... Vertical filter, 12
11 ... compression / expansion filter, 1212 ... synthesis filter, 1
310, 1312 ... Horizontal compression / expansion processing unit, 130
3, 1304 ... Memory, 1311, 1313 ... Vertical compression / expansion processing unit, 1401 ... Input terminal, 1402, 14
12, 1413, 1414, 1415 ... Switch, 14
03, 1404, 1405 ... Unit delay elements, 1406-
1409 ... Multiplier, 1410 ... Coefficient register, 1416
... Output terminals, 1417, 1418 ... Memory, 1419 ...
Address switching circuit, 1420 ... Read counter, 14
21 ... Counter, 1422 ... Controller, 1423 ...
Adder, 1602 ... Vertical up-sampling section, 160
3 ... T-LPF, 1604 ... T-HPF, 1607, 1
609 ... Horizontal compression / expansion processing unit, 1608, 1610
... vertical compression / expansion processing unit, 1611, 1612 ... switch, 1613, 1614 ... memory, 1615 ... controller, 1701, 1702 ... synchronization generation circuit, 1703
... buffer, 1801, 1802 ... input terminal, 180
3, 1804 ... Compression / expansion processing circuit, 1805, 1806
... switch, 1807 ... controller, 1901, 19
05 ... horizontal LPF, 1902,1906 ... vertical LPF,
1903, 1907 ... Switch, 1908, 1911 ...
Horizontal LPF, 1909, 1912 ... Vertical LPF, 191
0, 1913 ... switch, 1914 ... controller, 1
915, 1917 ... Horizontal compression / decompression processing unit, 1916, 1
918 ... Vertical compression / decompression processing unit, 2001 ... MPU, 20
02 ... bus, 2003 ... bus interface, 200
4 ... Controller, 2005 ... Graphic controller, 2007 ... Address controller, 2008 ... TH
(Time high frequency component) generation circuit, 2009 ... TL (time low frequency component) generation circuit, 2010, 2011 ... Switch, 20
12, 2013 ... Memory, 2101, 1022 ... Input terminal, 2103 ... Switch, 2104 ... Column decoder,
2105 ... Memory cell, 2106 ... Serial data register, 2107 ... Row decoder, 2108 ... Address controller, 2109 ... Output terminal, 2110 ... Switch, 2111 ... Counter, 2112 ... Address buffer, 2113 ... Counter controller, 2301 ... Key signal generator 2401 ... Vertical filter, 2402 ... Horizontal filter, 2501 ... Buffer, 2502, 2503 ...
Switch, 2504 ... Compression / decompression controller, 2602
... NTSC decoder, 2603, 2605, 2607 ...
T-LPF, 2604, 2606, 2608 ... T-HP
F, 2609, 2611, 2613 ... Time direction down-sampling unit, 2610, 2612, 2614 ... Time direction down-sampling unit, 2615-2620 ... Horizontal / vertical compression / expansion processing unit, 2621-2626 ... Switch, 2627,
2628, 2629 ... Memory, 2630, 2631, 2
632 ... Memory, 2633-2638 ... Time direction up-sampling section, 2639, 2641, 2643 ... T-LP
F, 2640, 2642, 2644 ... T-HPF, 26
45 ... Adder, 2646 ... Adder, 2647 ... Adder,
2648 ... Matrix (MTX), 2649 ... Synchronous generation circuit, 2652 ... YIQ converter, 2653 ... Monitor,
2654 ... TL generation circuit, 2655 ... TH generation circuit, 2
701 ... selector, 2702, 2704 ... T-LPF,
2703, 2705 ... T-HPF, 2706 to 2709
... time direction down-sampling unit, 2710 to 2713 ... compression / expansion processing unit, 2714 to 2717 ... switch, 271
8-2721 ... memory, 2722-2725 ... time direction up-sampling section, 2726,2728 ... T-LPF,
2727, 2729 ... T-HPF, 2730 ... adder,
2731 ... Adder, 2732 ... Selector, 2740 ... Divider, 2741 ... Address converter, 2901 ... Horizontal compression circuit, 2902 ... Compressed line sequential scanning converter, 2903
... Switch, 2904 ... T-LPF, 2905 ... T-H
PF, 2906, 2907 ... Time direction down-sampling section, 2908, 2909 ... Compression / expansion processing section, 2910,
2911 ... Switch, 2912, 2913 ... Memory, 2
914, 2915 ... Time direction up-sampling unit, 291
6 ... T-LPF, 2917 ... T-HPF, 2918 ... Adder, 2919 ... Decompression processing unit, 2920 ... Decompression decoder, 2921 ... Matrix, 2922, 2925 ... Horizontal compression circuit, 2923, 2924 ... Compressed line sequential scan conversion Switch, 2926, 2927 ... switch, 2928 ... selector, 2929 ... address converter, 2930 ... controller, 2931 ... address controller.

Claims (28)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 順次走査のテレビジョン信号について時
間方向のフィルタリングを行い2つ以上の成分に分解す
る第1のフィルタリング手段と、 この手段で分解されたそれぞれの信号について時間方向
に間引きを行うダウンサンプル手段と、 この手段で処理されたそれぞれの信号についてフィルタ
リングあるいは画像の圧縮伸長を行う信号処理手段と、 この手段で処理されたそれぞれの信号について時間方向
に仮の画像を挿入するアップサンプル手段と、 この手段で処理されたそれぞれの信号について時間方向
にフィルタリングする第2のフィルタリング手段と、 この手段で処理されたそれぞれの信号を合成し画像を再
生する画像合成手段とを具備することを特徴とするテレ
ビジョン信号処理装置。
1. A first filtering means for filtering a progressively scanned television signal in the time direction to decompose it into two or more components, and down for thinning out each signal decomposed by this means in the time direction. Sampling means, signal processing means for filtering or compressing / decompressing an image for each signal processed by this means, and up-sampling means for inserting a temporary image in the time direction for each signal processed by this means A second filtering means for filtering each signal processed by this means in the time direction, and an image synthesizing means for synthesizing each signal processed by this means to reproduce an image. Television signal processing device.
【請求項2】 さらに、飛び越し走査のテレビジョン信
号の走査線の間に仮の走査線を挿入して順次走査のテレ
ビジョン信号に変換する走査線補間手段を備え、この手
段で走査線補間された順次走査のテレビジョン信号を前
記第1のフィルタリング手段に入力するようにしたこと
を特徴とする請求項1記載のテレビジョン信号処理装
置。
2. A scanning line interpolation means for inserting a provisional scanning line between scanning lines of a television signal for interlaced scanning and converting it into a television signal for progressive scanning is provided, and scanning line interpolation is performed by this means. The television signal processing apparatus according to claim 1, wherein the progressive scanning television signal is input to the first filtering means.
【請求項3】 前記信号処理手段は、前記第1のフィル
タリング手段で分解され、前記ダウンサンプル手段で間
引きされた2つの信号の一方を入力して垂直方向のロー
パスフィルタにより時間低域成分を抽出する時間低域処
理部と、前記ダウンサンプル手段で間引きされた2つの
信号の他方を入力して垂直方向のハイパスフィルタによ
り時間高域成分を抽出する時間高域処理部とを有するこ
とを特徴とする請求項1記載のテレビジョン信号処理装
置。
3. The signal processing means inputs one of the two signals decomposed by the first filtering means and decimated by the down-sampling means, and extracts a temporal low-pass component by a vertical low-pass filter. And a time high-frequency processing unit for inputting the other of the two signals decimated by the down-sampling means and extracting a time high-frequency component by a vertical high-pass filter. The television signal processing device according to claim 1.
【請求項4】 前記走査線補間手段、第1のフィルタリ
ング手段及びダウンサンプル手段は、予めフィールドバ
ッファにより時間方向に画像を伸長して時間方向にフィ
ルタリングすることでそれぞれの処理を行うことを特徴
とする請求項2記載のテレビジョン信号処理装置。
4. The scanning line interpolating means, the first filtering means, and the downsampling means perform respective processes by previously expanding an image in the time direction by a field buffer and filtering in the time direction. The television signal processing device according to claim 2.
【請求項5】 前記走査線補間手段及び第1のフィルタ
リング手段は、メモリにより水平走査期間を圧縮し、信
号レベルが0の走査線を挿入することでそれぞれの処理
を行うことを特徴とする請求項2記載のテレビジョン信
号処理装置。
5. The scanning line interpolating means and the first filtering means perform respective processing by compressing a horizontal scanning period by a memory and inserting a scanning line having a signal level of 0. Item 2. The television signal processing device according to item 2.
【請求項6】 前記走査線補間手段、第1のフィルタリ
ング手段及びダウンサンプル手段は、入力画像信号をフ
ィールドバッファにより時間方向に伸長し、第1のフィ
ールドと第2のフィールドを合成し、時間方向のフィル
タリングを行うことでそれぞれの処理を行うことを特徴
とする請求項2記載のテレビジョン信号処理装置。
6. The scanning line interpolating means, the first filtering means, and the down-sampling means extend an input image signal in a time direction by a field buffer, combine the first field and the second field, and generate the time direction. 3. The television signal processing device according to claim 2, wherein the respective processes are performed by performing the filtering of 1.
【請求項7】 前記第1、第2のフィルタリング手段
は、それぞれ時間方向のフィルタが完全再構成条件を満
足することを特徴とする請求項1記載のテレビジョン信
号処理装置。
7. The television signal processing apparatus according to claim 1, wherein each of the first and second filtering means has a time-direction filter satisfying a perfect reconstruction condition.
【請求項8】 さらに、前記ダウンサンプル手段で処理
されたそれぞれの信号について垂直方向にフィルタリン
グを行い、飛び越し走査によって生じる折り返し成分を
除去して前記信号処理手段に送出する折り返し除去手段
を備えることを特徴とする請求項2記載のテレビジョン
信号処理装置。
8. A fold-back removing means for filtering each signal processed by said down-sampling means in a vertical direction to remove a fold-back component caused by interlaced scanning and sending it to said signal processing means. The television signal processing apparatus according to claim 2, wherein the television signal processing apparatus is a television signal processing apparatus.
【請求項9】 さらに、前記走査線補間手段の出力から
画像の動きを検出する動き検出手段と、前記走査線補間
手段の出力から時間低域成分の垂直高域成分を抽出する
時間低域/垂直高域抽出手段と、この手段で抽出された
時間低域成分と前記信号処理手段の時間高域処理部によ
り得られる時間高域成分とを前記動き検出手段の検出結
果に応じて混合することを特徴とする請求項3記載のテ
レビジョン信号処理装置。
9. Further, a motion detecting means for detecting a motion of an image from the output of the scanning line interpolating means, and a time low band / vertical high band component for extracting a vertical high band component of the time low band component from the output of the scan line interpolating means Vertical high-frequency extraction means, mixing the temporal low-frequency component extracted by this means and the temporal high-frequency component obtained by the temporal high-frequency processing section of the signal processing means in accordance with the detection result of the motion detection means. The television signal processing device according to claim 3,
【請求項10】 さらに、前記走査線補間手段の出力か
ら画像の動きを検出する動き検出手段と、前記信号処理
手段の時間高域処理部により得られる時間高域成分を垂
直方向に周波数シフトする周波数シフト手段と、この手
段で得られる周波数シフト成分と前記信号処理手段の時
間高域処理部により得られる時間高域成分とを前記動き
検出手段の検出結果に応じて混合することを特徴とする
請求項3記載のテレビジョン信号処理装置。
10. A frequency high-frequency component is vertically shifted in a vertical direction by a motion detection unit that detects a motion of an image from an output of the scanning line interpolation unit and a high-frequency region processing unit of the signal processing unit. It is characterized in that the frequency shift means, the frequency shift component obtained by this means, and the time high frequency component obtained by the time high frequency processing section of the signal processing means are mixed according to the detection result of the motion detection means. The television signal processing device according to claim 3.
【請求項11】 飛び越し走査のテレビジョン信号の走
査線の間に仮の走査線を挿入する走査線補間手段と、 この手段で走査線補間されたテレビジョン信号について
時間方向のフィルタリングを行い2つ以上の成分に分解
する第1のフィルタリング手段と、 この手段で分解されたそれぞれの信号について時間方向
に間引きを行う第1のダウンサンプル手段と、 この手段で処理されたそれぞれの信号について時間方向
のフィルタリングを行い4つ以上の成分に分解する第2
のフィルタリング手段と、 この手段で分解されたそれぞれの信号について時間方向
に間引きを行う第2のダウンサンプル手段と、 この手段で処理されたそれぞれの信号についてフィルタ
リングあるいは画像の圧縮伸長を行う信号処理手段と、 この手段で処理されたそれぞれの信号について時間方向
に仮の画像を挿入するアップサンプル手段と、 この手段で処理されたそれぞれの信号について時間方向
にフィルタリングする第3のフィルタリング手段と、 この手段で処理されたそれぞれの信号を合成し2つ以上
の画像を再生する第1の画像合成手段と、 この手段で再生された2つ以上の画像信号を時間方向に
フィルタリングする第4のフィルタリング手段と、 この手段で処理されたそれぞれの信号を合成し画像を再
生する第2の画像合成手段とを具備することを特徴とす
るテレビジョン信号処理装置。
11. A scanning line interpolation means for inserting a temporary scanning line between scanning lines of an interlaced scanning television signal, and a television signal interpolated by the scanning line by this means is filtered in the time direction to obtain two signals. First filtering means for decomposing into the above components, first down-sampling means for thinning out each signal decomposed by this means in the time direction, and each signal processed by this means in the time direction The second that filters and decomposes into four or more components
Filtering means, a second down-sampling means for thinning out each signal decomposed by this means in the time direction, and a signal processing means for filtering or compressing / decompressing an image for each signal processed by this means. An upsampling means for inserting a temporary image in the time direction for each signal processed by this means, a third filtering means for filtering each signal processed by this means in the time direction, and this means A first image synthesizing means for synthesizing each of the signals processed in step 1 to reproduce two or more images; and a fourth filtering means for filtering the two or more image signals reproduced by this means in the time direction. , A second image synthesizing hand for synthesizing the respective signals processed by this means and reproducing the image A television signal processing device comprising: a stage.
【請求項12】 さらに、前記走査線補間手段の出力か
ら画像の動きを検出する動き検出手段を備え、前記第2
の画像合成手段は、前記動き検出手段の検出出力に応じ
て画像合成を行うことを特徴とする請求項11記載のテ
レビジョン信号処理装置。
12. A motion detecting means for detecting a motion of an image from an output of the scanning line interpolating means is provided, and the second detecting means is provided.
12. The television signal processing apparatus according to claim 11, wherein the image synthesizing means performs image synthesizing according to the detection output of the motion detecting means.
【請求項13】 飛び越し走査のテレビジョン信号の走
査線の間に仮の走査線を挿入する走査線補間手段と、 この手段で走査線補間されたテレビジョン信号について
時間方向のフィルタリングを行い2つ以上の成分に分解
する第1のフィルタリング手段と、 この手段で分解されたそれぞれの信号について時間方向
に間引きを行うダウンサンプル手段と、 この手段で処理されたそれぞれの信号について時間方向
に画像単位に切り替えて4つ以上の成分に分解する成分
分解手段と、 この手段で処理されたそれぞれの信号についてフィルタ
リングあるいは画像の圧縮伸長を行う信号処理手段と、 この手段で処理が終了した4つ以上の成分を交互に出力
し2つ以上の成分に変換する出力切換手段と、 この手段から出力される2つ以上の成分をそれぞれ時間
方向にフィルタリングする第2のフィルタリング手段
と、 この手段で処理された2つ以上の成分を合成し画像を再
生する画像合成手段とを具備することを特徴とするテレ
ビジョン信号処理装置。
13. A scanning line interpolating means for inserting a temporary scanning line between scanning lines of an interlaced scanning television signal, and a television signal interpolated by the scanning line by this means is filtered in the time direction to obtain two signals. First filtering means for decomposing into the above components, down-sampling means for decimating each signal decomposed by this means in the time direction, and each signal processed by this means for each image in the time direction Component decomposing means for switching and decomposing into four or more components, signal processing means for filtering or compressing / decompressing an image for each signal processed by this means, and four or more components processed by this means Is output alternately and converted into two or more components, and each of the two or more components output from this means is switched. A television signal processing device comprising: a second filtering means for filtering in the time direction, and an image synthesizing means for synthesizing two or more components processed by this means to reproduce an image.
【請求項14】 前記信号処理手段は、係数レジスタ
と、アドレス可変のアクセス可能なメモリを有し、外部
より与えられる制御信号により、任意に圧縮、伸長率を
変更できることを特徴とする請求項1、11、13いず
れか記載のテレビジョン信号処理装置。
14. The signal processing means has a coefficient register and an address-variable accessible memory, and the compression and expansion rates can be arbitrarily changed by a control signal given from the outside. The television signal processing device according to any one of 11, 11, and 13.
【請求項15】 飛び越し走査による第1の画像信号の
走査線の間に仮の走査線を挿入する走査線補間手段と、 この手段で走査線補間された第1の画像信号について時
間方向のフィルタリングを行い2つ以上の成分に分解す
る第1のフィルタリング手段と、 この手段で分解されたそれぞれの信号について時間方向
に間引きを行うダウンサンプル手段と、 この手段で処理されたそれぞれの信号についてフィルタ
リングあるいは画像の圧縮伸長を行う信号処理手段と、 前記ダウンサンプル手段で間引きを行った第1の画像信
号とこれとは別の第2の画像信号とを選択的に切り替え
る画像切換手段と、 この手段から出力される2つの画像信号を任意のアドレ
スに書き込み可能な画像記憶部と、 この画像記憶部に前記第1、第2の画像信号を所定の領
域に書き込み、その読出し順序をコントロールして2つ
の画像を合成する記憶制御手段と、 この手段で合成された画像のそれぞれの信号成分を時間
方向にフィルタリングする第2のフィルタリング手段
と、 この手段で処理された2つ以上成分を合成し画像を再生
する画像合成手段とを具備することを特徴とするテレビ
ジョン信号処理装置。
15. A scanning line interpolating means for inserting a temporary scanning line between scanning lines of a first image signal by interlaced scanning, and time-direction filtering for the first image signal interpolated by the scanning line by this means. A first filtering means for decomposing into two or more components, down-sampling means for thinning out each signal decomposed by this means in the time direction, and filtering for each signal processed by this means. A signal processing unit for compressing and expanding an image, an image switching unit for selectively switching the first image signal thinned out by the down-sampling unit and a second image signal different from the first image signal, and from this unit. An image storage unit in which the two output image signals can be written at arbitrary addresses, and the first and second image signals are stored in the image storage unit in a predetermined manner. Storage control means for writing in the area and controlling the reading order to synthesize two images, second filtering means for filtering each signal component of the images synthesized by this means in the time direction, and this means An image synthesizing means for synthesizing two or more processed components to reproduce an image.
【請求項16】 前記画像切換手段は、前記第2の画像
を前記第1の画像に同期させて切り換えることを特徴と
する請求項15記載のテレビジョン信号処理装置。
16. The television signal processing apparatus according to claim 15, wherein the image switching means switches the second image in synchronization with the first image.
【請求項17】 さらに、前記第2の画像信号から時間
高域成分を抽出する時間高域成分抽出手段と、前記第2
の画像信号から時間低域成分を抽出する時間低域成分抽
出手段と、それぞれの抽出手段で抽出された成分を合成
し画像を再生する第2の画像再生手段と備えることを特
徴とする請求項15記載のテレビジョン信号処理装置。
17. A time high-frequency component extracting means for extracting a time high-frequency component from the second image signal, and the second
And a second image reproducing means for reproducing an image by synthesizing the components extracted by the respective extracting means. 15. The television signal processing device according to item 15.
【請求項18】 さらに、前記第2の画像信号から時間
高域成分を削除し時間低域成分のみを抽出する時間低域
成分抽出手段と、前記画像切換手段の出力を時間高域成
分と時間低域成分に分離する成分分離手段とを備え、 前記記憶制御手段は、前記成分分離手段で分離された第
1、第2の画像信号の時間高域成分及び時間低域成分を
前記画像記憶部に書き込むと共に前記時間低域成分抽出
手段で抽出された時間低域成分を第3の画像信号として
前記画像記憶部の所定の領域に書き込み、当該画像記憶
部から読み出される画像信号が第2の画像信号の時間高
域成分に相当する部分では読出し出力を0レベルに切り
替え、予め前記画像記憶部に記憶された第3の画像信号
を前記0レベルが出力されるタイミングで出力すること
を特徴とする請求項15記載のテレビジョン信号処理装
置。
18. A time low frequency component extracting means for deleting time high frequency components and extracting only time low frequency components from the second image signal; and an output of the image switching means for time high frequency components and time Component storing means for separating into a low-pass component, wherein the storage control means stores the temporal high-pass component and the temporal low-pass component of the first and second image signals separated by the component separating means in the image storage unit. And the time low-frequency component extracted by the time low-frequency component extracting means is written as a third image signal in a predetermined area of the image storage unit, and the image signal read from the image storage unit is the second image. The read output is switched to 0 level in the portion corresponding to the time high frequency component of the signal, and the third image signal stored in advance in the image storage section is output at the timing when the 0 level is output. Claim 5 television signal processing apparatus according.
【請求項19】 さらに、前記飛び越し走査による第1
の画像信号の時間高域成分と前記第2の画像信号の高域
成分を記憶する第1のメモリと、前記第1の画像信号の
時間低域成分と前記第2の画像信号の低域成分を記憶す
る第2のメモリと、前記第1、第2のメモリのアドレス
をコントロールするアドレス制御手段と、前記第1、第
2のメモリのコントロールとメモリ出力をフィルタリン
グすることで画像の圧縮伸長を行う画像圧縮伸張手段を
有することを特徴とする請求項15記載のテレビジョン
信号処理装置。
19. The first interlaced scanning method further comprises:
Memory for storing the temporal high-frequency component of the image signal and the high-frequency component of the second image signal, the temporal low-frequency component of the first image signal, and the low-frequency component of the second image signal A second memory for storing the data, address control means for controlling the addresses of the first and second memories, and control of the first and second memories and filtering of the memory output to compress and expand the image. The television signal processing device according to claim 15, further comprising image compression / decompression means for performing the operation.
【請求項20】 前記第2の画像信号はコンピュータか
ら出力される画像信号であって、前記画像圧縮伸張手段
は前記コンピュータの画像処理プロセッサより出力され
る制御信号により前記圧縮伸長のコントロールを行い、
前記アドレス制御手段は前記画像処理プロセッサより出
力される制御信号により前記メモリのアドレスをコント
ロールすることを特徴とする請求項19記載のテレビジ
ョン信号処理装置。
20. The second image signal is an image signal output from a computer, and the image compression / expansion means controls the compression / expansion by a control signal output from an image processor of the computer,
20. The television signal processing apparatus according to claim 19, wherein the address control means controls an address of the memory according to a control signal output from the image processing processor.
【請求項21】 前記第1、第2のメモリの内部構成は
アスペクト比が16:9で画素が正方格子となることを
特徴とする請求項19記載のテレビジョン信号処理装
置。
21. The television signal processing apparatus according to claim 19, wherein an internal configuration of the first and second memories has an aspect ratio of 16: 9 and pixels are a square lattice.
【請求項22】 前記第2の画像信号はコンピュータか
ら出力される画像信号であって、さらに前記コンピュー
タからの画像信号をデコードしキー信号を発生させるキ
ー信号発生手段を備え、前記画像切換手段は前記キー信
号発生手段で得られるキー信号により第1の画像信号と
第2の画像信号を切り換え、前記画像圧縮伸張手段は前
記画像処理プロセッサより出力される制御信号と前記キ
ー信号により前記圧縮伸長のコントロールを行い、前記
アドレス制御手段は前記キー信号により第1の画像信号
と第2の画像信号を合成するようにメモリアドレスを制
御することを特徴とする請求項15記載のテレビジョン
信号処理装置。
22. The second image signal is an image signal output from a computer, and further comprises key signal generating means for decoding the image signal from the computer to generate a key signal, and the image switching means. The first image signal and the second image signal are switched by the key signal obtained by the key signal generating means, and the image compression / expansion means performs the compression / expansion by the control signal output from the image processor and the key signal. 16. The television signal processing apparatus according to claim 15, wherein the address control means controls the memory address so as to synthesize the first image signal and the second image signal by the key signal.
【請求項23】 前記第2の画像信号はコンピュータか
ら出力される画像信号であって、予め前記コンピュータ
画像を構成するデータ形式をテレビジョン信号の輝度、
色差信号、あるいはRGBコンポーネント信号に変換し
た後に画像を合成することを特徴とする請求項15記載
のテレビジョン信号処理装置。
23. The second image signal is an image signal output from a computer, and the data format forming the computer image is set in advance to the brightness of a television signal.
The television signal processing device according to claim 15, wherein the image is combined after being converted into a color difference signal or an RGB component signal.
【請求項24】 前記第2の画像信号はコンピュータか
ら出力される画像信号であって、予め前記コンピュータ
画像に水平垂直方向のフィルタリングを行い帯域を制限
することを特徴とする請求項15記載のテレビジョン信
号処理装置。
24. The television according to claim 15, wherein the second image signal is an image signal output from a computer, and the band is limited by filtering the computer image in the horizontal and vertical directions in advance. John signal processor.
【請求項25】 前記第2の画像信号はコンピュータか
ら出力される画像信号であって、予め前記コンピュータ
画像信号を前記第1の画像信号に同期させ、圧縮伸長に
用いられるフィルタを共有することを特徴とする請求項
15記載のテレビジョン信号処理装置。
25. The second image signal is an image signal output from a computer, wherein the computer image signal is synchronized with the first image signal in advance, and a filter used for compression / expansion is shared. The television signal processing device according to claim 15, wherein the television signal processing device is a television signal processing device.
【請求項26】 前記第2の画像信号は、複合テレビジ
ョン信号をデコードして得られる輝度、色差信号、ある
いはRGBコンポーネント信号であることを特徴とする
請求項15記載のテレビジョン信号処理装置。
26. The television signal processing device according to claim 15, wherein the second image signal is a luminance, a color difference signal, or an RGB component signal obtained by decoding a composite television signal.
【請求項27】 前記第2の画像信号は、複合テレビジ
ョン信号のデコードにより輝度信号、色差信号を得て、
色信号を構成する2種の信号を時分割多重した信号であ
ることを特徴とする請求項15記載のテレビジョン信号
処理装置。
27. The second image signal is a composite television signal decoded to obtain a luminance signal and a color difference signal,
The television signal processing device according to claim 15, wherein the television signal processing device is a signal obtained by time-division-multiplexing two types of signals forming a color signal.
【請求項28】 前記第2の画像信号は、複合テレビジ
ョン信号のデコードにより輝度信号、色差信号を得て、
輝度信号を時間圧縮し、色信号を時間圧縮しさらに色信
号を構成する2種の信号を垂直方向に時分割多重した
後、線順次信号に変換し、圧縮された輝度信号と時分割
多重した信号であることを特徴とする請求項15記載の
テレビジョン信号処理装置。
28. A luminance signal and a color difference signal are obtained from the second image signal by decoding a composite television signal,
The luminance signal is time-compressed, the chrominance signal is time-compressed, and two kinds of signals constituting the chrominance signal are time-division multiplexed in the vertical direction, and then converted into a line-sequential signal, and time-division multiplexed with the compressed luminance signal The television signal processing device according to claim 15, wherein the television signal processing device is a signal.
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