JPS61222388A - 高品位テレビジヨンの画質改善装置 - Google Patents
高品位テレビジヨンの画質改善装置Info
- Publication number
- JPS61222388A JPS61222388A JP60062903A JP6290385A JPS61222388A JP S61222388 A JPS61222388 A JP S61222388A JP 60062903 A JP60062903 A JP 60062903A JP 6290385 A JP6290385 A JP 6290385A JP S61222388 A JPS61222388 A JP S61222388A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- signal
- digital
- quality improvement
- circuit
- sampling frequency
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- Television Systems (AREA)
- Processing Of Color Television Signals (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
発明の目的
産業上の利用分野
本発明は、高品位テレビジョン方式の受像機内に設置さ
れる画質改善装置に関するものである。
れる画質改善装置に関するものである。
従来の技術
高品位テレビジョン方式の一つの特徴は、高精細度のテ
レビジョン画像を大型のスクリーンに表示することによ
り、通常のテレビジョンでは得られないような迫力や臨
場感を視聴者に感得させることにある。
レビジョン画像を大型のスクリーンに表示することによ
り、通常のテレビジョンでは得られないような迫力や臨
場感を視聴者に感得させることにある。
高品位テレビジョン用受像機では、表示装置の大型化に
伴うフレア妨害や輪郭のぼけ等を補正するために、表示
装置の前段でディジタル処理による画質改善が行われる
。このような画質改善装置は、「カラーテレビジョン画
質改善装置」と題する先願(特願昭59−208846
.同21031?乃至210319)の明細書に詳細に
開示されている。
伴うフレア妨害や輪郭のぼけ等を補正するために、表示
装置の前段でディジタル処理による画質改善が行われる
。このような画質改善装置は、「カラーテレビジョン画
質改善装置」と題する先願(特願昭59−208846
.同21031?乃至210319)の明細書に詳細に
開示されている。
上記先行技術の画質改善装置の一つは、第6図のブロッ
ク図に示すように構成されている。
ク図に示すように構成されている。
3個の入力端子のそれぞれには、約25MH2の帯域を
有するアナログの輝度信号Yと、それぞれ約7MHzの
帯域を有するアナログの広帯域色信号Cw及び狭帯域色
信号Cnが供給される。アナログの輝度信号Yは、低域
通過濾波回路1aを経てA/D変換回路2aにおいて約
65MH2のサンプリング周波数でディジタル信号に変
換されたのち、後段のディジタル信号処理回路3aにお
いてフレア補正と輪郭補正が施され、ディジタル・マト
リックス回路4に供給される。
有するアナログの輝度信号Yと、それぞれ約7MHzの
帯域を有するアナログの広帯域色信号Cw及び狭帯域色
信号Cnが供給される。アナログの輝度信号Yは、低域
通過濾波回路1aを経てA/D変換回路2aにおいて約
65MH2のサンプリング周波数でディジタル信号に変
換されたのち、後段のディジタル信号処理回路3aにお
いてフレア補正と輪郭補正が施され、ディジタル・マト
リックス回路4に供給される。
アナログの広帯域色信号Cwと狭帯域色信号Cnについ
ても、同様に、それぞれ低域通過濾波回路lbと1cを
経てA/D変換回路2bと20において約65MHzの
サンプリング周波数でディジタル信号に変換されたのち
、後段のディジタル信号処理回路3bと30においてフ
レア補正と輪郭補正が施され、ディジタル・マトリック
ス回路4に供給される。
ても、同様に、それぞれ低域通過濾波回路lbと1cを
経てA/D変換回路2bと20において約65MHzの
サンプリング周波数でディジタル信号に変換されたのち
、後段のディジタル信号処理回路3bと30においてフ
レア補正と輪郭補正が施され、ディジタル・マトリック
ス回路4に供給される。
ディジタル・マトリックス回路4に供給された画質改善
後の各ディジタル信号は、ここでR,G。
後の各ディジタル信号は、ここでR,G。
Bのディジタル三原色信号に変換される。これらディジ
タル三原色信号は、それぞれD/A変換回路53〜5C
でアナログ信号に変換され、低域通過濾波回路6a〜6
Cを経て出力端子から出力される。
タル三原色信号は、それぞれD/A変換回路53〜5C
でアナログ信号に変換され、低域通過濾波回路6a〜6
Cを経て出力端子から出力される。
発明が解決しようとする問題点
上記先行技術の画質改善装置では、ディジタル信号処理
回路内に遅延補償や時間軸反転用のフィールド・メモリ
を多数必要とする。このため、ディジタル信号処理回路
の規模が増大し、製造コストが嵩むという問題がある。
回路内に遅延補償や時間軸反転用のフィールド・メモリ
を多数必要とする。このため、ディジタル信号処理回路
の規模が増大し、製造コストが嵩むという問題がある。
また、A/D変換用のサンプリング周波数がかなり高い
ため、高価な高速A/D変換回路が必要になるという問
題もある。
ため、高価な高速A/D変換回路が必要になるという問
題もある。
発明の構成
問題点を解決するための手段
上記先行技術の問題点を解決する本発明の画質改善装置
は、広帯域色信号と狭帯域色信号のそれぞれについては
、輝度信号の場合の1/4の低いサンプリング周波数で
ディジタル化して画質改善のためのディジタル信号処理
を行い、処理後に4倍のレート変換濾波を行うことによ
り、色信号についてのディジタル信号処理回路の規模を
縮減し、画質改善装置全体の規模とコストの逓減を図る
ように構成されている。
は、広帯域色信号と狭帯域色信号のそれぞれについては
、輝度信号の場合の1/4の低いサンプリング周波数で
ディジタル化して画質改善のためのディジタル信号処理
を行い、処理後に4倍のレート変換濾波を行うことによ
り、色信号についてのディジタル信号処理回路の規模を
縮減し、画質改善装置全体の規模とコストの逓減を図る
ように構成されている。
すなわち、広帯域色信号と狭帯域色信号の帯域は、輝度
信号の帯域の約1/4であるから、輝度信号の場合の1
74のサンプリング周波数でディジタル化しても信号の
忠実度を輝度信号と同程度に保つことができる。その一
方、サンプリング個数が1/4になると、後段のディジ
タル信号処理回路内のフィールド・メモリやライン・メ
モリ等の容量が1/4で済み、各信号処理回路の規模は
大幅に縮減される。
信号の帯域の約1/4であるから、輝度信号の場合の1
74のサンプリング周波数でディジタル化しても信号の
忠実度を輝度信号と同程度に保つことができる。その一
方、サンプリング個数が1/4になると、後段のディジ
タル信号処理回路内のフィールド・メモリやライン・メ
モリ等の容量が1/4で済み、各信号処理回路の規模は
大幅に縮減される。
また、色信号用のA/D変換回路もサンプリング周波数
の大幅な低下に伴い著しく低度なものとなる。
の大幅な低下に伴い著しく低度なものとなる。
以下、本発明の作用を実施例によって詳細に説明する。
実施例
第1図は、本発明の一実施例の画質改善装置の構成を示
すブロック図である。
すブロック図である。
第1図において、lla〜llcは低域通過濾波回路、
12a〜12cはA/D変換回路、13a〜13cはデ
ィジタル信号処理回路、14はディジタル・マトリック
ス回路、15a〜15CはD/A変換回路、16a〜1
6cは低域通過濾波回路、17.18は4倍レート変換
ディジタル・フィルタである。
12a〜12cはA/D変換回路、13a〜13cはデ
ィジタル信号処理回路、14はディジタル・マトリック
ス回路、15a〜15CはD/A変換回路、16a〜1
6cは低域通過濾波回路、17.18は4倍レート変換
ディジタル・フィルタである。
3個の入力端子のそれぞれには、約25MHzの帯域を
有するアナログの輝度信号Yと、それぞれ約7MHzの
帯域を有するアナログの広帯域色信号Cw及び狭帯域色
信号Cnが供給される。
有するアナログの輝度信号Yと、それぞれ約7MHzの
帯域を有するアナログの広帯域色信号Cw及び狭帯域色
信号Cnが供給される。
アナログの輝度信号Yは、低域通過濾波回路11aを経
てA/D変換回路12aにおいて約65MH2のサンプ
リング周波数fsでディジタル信号に変換されたのち、
後段のディジタル信号処理回路13aにおいてフレア補
正と輪郭補正が施され、ディジタル・マトリックス回路
14に供給される。
てA/D変換回路12aにおいて約65MH2のサンプ
リング周波数fsでディジタル信号に変換されたのち、
後段のディジタル信号処理回路13aにおいてフレア補
正と輪郭補正が施され、ディジタル・マトリックス回路
14に供給される。
一方、アナログの広帯域色信号Cwは、低域通過濾波回
路11bで濾波されたのち、A/D変換回路12bにお
いて、輝度信号のサンプリング周波数の4分の1のサン
プリング周波数(f s/4)でサンプリングされ、デ
ィジタル信号に変換される。このディジタル広帯域色信
号Cwは、後段のディジタル信号処理回路13bにおい
てフレア補正と輪郭補正が施される。補正済みのディジ
タル広帯域色信号CWは、4倍レート変換ディジタル・
フィルタ17で濾波され、ディジタル・マトリックス回
路14に供給される。
路11bで濾波されたのち、A/D変換回路12bにお
いて、輝度信号のサンプリング周波数の4分の1のサン
プリング周波数(f s/4)でサンプリングされ、デ
ィジタル信号に変換される。このディジタル広帯域色信
号Cwは、後段のディジタル信号処理回路13bにおい
てフレア補正と輪郭補正が施される。補正済みのディジ
タル広帯域色信号CWは、4倍レート変換ディジタル・
フィルタ17で濾波され、ディジタル・マトリックス回
路14に供給される。
同様に、アナログの狭帯域色信号Cnも、低域通過濾波
回路11Cで濾波されたのち、A/D変換回路12cに
おいて、輝度信号のサンプリング周波数の4分の1のサ
ンプリング周波数(fs/4)でサンプリングされ、デ
ィジタル信号に変換される。このディジタル狭帯域色信
号Cnは、後段のディジタル信号処理回路13cにおい
てフレア補正と輪郭補正が施される。補正処理後のディ
ジタル狭帯域色信号Cnは、4倍レート変換ディジタル
・フィルタ18で濾波されたのち、ディジタル・マトリ
ックス回路14に供給される。
回路11Cで濾波されたのち、A/D変換回路12cに
おいて、輝度信号のサンプリング周波数の4分の1のサ
ンプリング周波数(fs/4)でサンプリングされ、デ
ィジタル信号に変換される。このディジタル狭帯域色信
号Cnは、後段のディジタル信号処理回路13cにおい
てフレア補正と輪郭補正が施される。補正処理後のディ
ジタル狭帯域色信号Cnは、4倍レート変換ディジタル
・フィルタ18で濾波されたのち、ディジタル・マトリ
ックス回路14に供給される。
ディジタル・マトリックス回路14に供給された画質改
善後の各ディジタル信号は、ここでRlG、Bのディジ
タル三原色信号に変換される。これらディジタル三原色
信号は、それぞれD/A変換回路15a−15Cでアナ
ログ信号に変換され、低域通過濾波回路16a〜16C
を経て出力端子から出力される。
善後の各ディジタル信号は、ここでRlG、Bのディジ
タル三原色信号に変換される。これらディジタル三原色
信号は、それぞれD/A変換回路15a−15Cでアナ
ログ信号に変換され、低域通過濾波回路16a〜16C
を経て出力端子から出力される。
第1図の4倍レート変換ディジタル・フィルタは、第2
図に示すように、入力端子INに供給されたディジタル
色信号を順次所定時間ずつ遅延させるために縦列接続さ
れたn個の遅延回路DI。
図に示すように、入力端子INに供給されたディジタル
色信号を順次所定時間ずつ遅延させるために縦列接続さ
れたn個の遅延回路DI。
D2.D3・・・Dnと、入力信号及び各遅延回路Dl
xDnの出力を重み付けする(n+1)個の係数回路K
1.に2.に3・・・Kn+1と、各係数回路K 1
= K n + 1の出力を加算して出力端子OUTに
供給する加算回路ADDを備えたトランスバーサル・フ
ィルタで構成されている。
xDnの出力を重み付けする(n+1)個の係数回路K
1.に2.に3・・・Kn+1と、各係数回路K 1
= K n + 1の出力を加算して出力端子OUTに
供給する加算回路ADDを備えたトランスバーサル・フ
ィルタで構成されている。
各遅延回路DI=Dnは、供給されたディジタル色信号
Cw、Cnを書込み、設定すべき遅延時間に等しい時間
後にこれを読出すメモリ素子から構成されている。この
遅延時間は、色信号C・W。
Cw、Cnを書込み、設定すべき遅延時間に等しい時間
後にこれを読出すメモリ素子から構成されている。この
遅延時間は、色信号C・W。
CnをA/D変換する際のサンプリング周期の4分の1
(すなわち輝度信号をA/D変換する際のサンプリン
グ周期に等しい値)に設定される。従って、色信号Cw
、CnをA/D変換する際に生じた高調波成分のうち、
サンプリング周波数の4倍の高調波成分(fs酸成分だ
けがこの4倍レート変換ディジタル・フィルタを通過し
、出力される。
(すなわち輝度信号をA/D変換する際のサンプリン
グ周期に等しい値)に設定される。従って、色信号Cw
、CnをA/D変換する際に生じた高調波成分のうち、
サンプリング周波数の4倍の高調波成分(fs酸成分だ
けがこの4倍レート変換ディジタル・フィルタを通過し
、出力される。
説明を補足すれば、A/D変換直後の輝度信号。
広帯域色信号及び狭帯域色信号の周波数スペクトラムは
、第3図のy、Cw及びCnで示すものとなる。ただし
、輝度信号と各色信号は、A/D変換回路前段の低域通
過濾波回路11a〜IICにおいてそれぞれfs/2と
fs/8以上の高域成分が予め除去されている。一方、
ディジタル・マトリックス回路14に供給される輝度信
号と各色信号の周波数スペクトラムは、第4図のY、C
W及びCnで示すようになる。すなわち、4倍レート変
換ディジタル・フィルタ17.18を通過する色信号C
w、Cnは、fsを中心とする帯域幅fs/4の成分の
みとなり、これらはディジタル・マトリックス回路14
において輝度信号Yと組合せられてfsを中心周波数と
するR、G、Bのディジタル三原色信号に変換される。
、第3図のy、Cw及びCnで示すものとなる。ただし
、輝度信号と各色信号は、A/D変換回路前段の低域通
過濾波回路11a〜IICにおいてそれぞれfs/2と
fs/8以上の高域成分が予め除去されている。一方、
ディジタル・マトリックス回路14に供給される輝度信
号と各色信号の周波数スペクトラムは、第4図のY、C
W及びCnで示すようになる。すなわち、4倍レート変
換ディジタル・フィルタ17.18を通過する色信号C
w、Cnは、fsを中心とする帯域幅fs/4の成分の
みとなり、これらはディジタル・マトリックス回路14
において輝度信号Yと組合せられてfsを中心周波数と
するR、G、Bのディジタル三原色信号に変換される。
ディジタル・マトリックス回路14は、第5図に示すよ
うに、供給された輝度信号Y、広帯域色信号Cw及び狭
帯域色信号Cnのそれぞれを、所定の重付けで加算する
ことによりR,G、Bの三原色信号に変換する係数回路
群と加算回路群から構成されている。
うに、供給された輝度信号Y、広帯域色信号Cw及び狭
帯域色信号Cnのそれぞれを、所定の重付けで加算する
ことによりR,G、Bの三原色信号に変換する係数回路
群と加算回路群から構成されている。
以上、画質改善処理としてフレア補正や輪郭補正を行う
場合を例示したが、各種雑音の除去やライン補間、フィ
ールド補間等画質改善のための種々のディジタル処理が
行われてもよい。
場合を例示したが、各種雑音の除去やライン補間、フィ
ールド補間等画質改善のための種々のディジタル処理が
行われてもよい。
発明の効果
以上詳細に説明したように、本発明の画質改善装置は、
広帯域色信号と狭帯域色信号の帯域が輝度信号の帯域の
約1/4であることに着目し、色信号についてはサンプ
リング周波数を輝度信号の場合の4分の1に落としてA
/D変換し、ディジタル信号処理後に4倍レート変換デ
ィジタル・フィルタに通す構成であるから、ディジタル
信号処理回路内のフィールド・メモリやライン・メモリ
等の容量が1/4で済み、装置全体の規模が大幅に縮減
される。
広帯域色信号と狭帯域色信号の帯域が輝度信号の帯域の
約1/4であることに着目し、色信号についてはサンプ
リング周波数を輝度信号の場合の4分の1に落としてA
/D変換し、ディジタル信号処理後に4倍レート変換デ
ィジタル・フィルタに通す構成であるから、ディジタル
信号処理回路内のフィールド・メモリやライン・メモリ
等の容量が1/4で済み、装置全体の規模が大幅に縮減
される。
また、低速化に伴いA/D変換回路や後段の信号処理系
統に安価な素子を使用でき、画質改善装置全体の低廉化
が達成される。
統に安価な素子を使用でき、画質改善装置全体の低廉化
が達成される。
第1図は本発明の一実施例の画質改善装置の構成を示す
ブロック図、第2図は4倍レート変換ディジタル・フィ
ルタの一般的構成を示す回路図、第3図と第4図は本発
明の詳細な説明するための信号周波数スペクトラム、第
5図はディジタル・マトリックス回路の構成を示す回路
図、第6図は先行技術の画質改善装置の構成を示すブロ
ック図である。 12a=12cm ・A/D変換回路、13a〜13c
・・ディジタル信号処理回路、14・・ディジタル・マ
トリックス回路、15a〜15c・・D/A変換回路、
17.18・・4倍レート変換ディジタル・フィルタ、
Y・・輝度信号、CW・・°広帯域色信号、Cn・・狭
帯域色信号、fs・・輝度信号をA/D変換する際のサ
ンプリング周波数。
ブロック図、第2図は4倍レート変換ディジタル・フィ
ルタの一般的構成を示す回路図、第3図と第4図は本発
明の詳細な説明するための信号周波数スペクトラム、第
5図はディジタル・マトリックス回路の構成を示す回路
図、第6図は先行技術の画質改善装置の構成を示すブロ
ック図である。 12a=12cm ・A/D変換回路、13a〜13c
・・ディジタル信号処理回路、14・・ディジタル・マ
トリックス回路、15a〜15c・・D/A変換回路、
17.18・・4倍レート変換ディジタル・フィルタ、
Y・・輝度信号、CW・・°広帯域色信号、Cn・・狭
帯域色信号、fs・・輝度信号をA/D変換する際のサ
ンプリング周波数。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 高品位テレビジョンの画質改善装置において、アナログ
の輝度信号を所定のサンプリング周波数でディジタル化
したのちディジタル画質改善処理を行う輝度信号の画質
改善系統と、 アナログの広帯域色信号及び狭帯域色信号のそれぞれを
前記輝度信号の場合の1/4のサンプリング周波数でデ
ィジタル化したのちディジタル画質改善処理を行い、該
画質改善処理後の各ディジタル色信号に対し4倍のレー
ト変換濾波を行う色信号の画質改善系統とを備えたこと
を特徴とする高品位テレビジョンの画質改善装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP60062903A JPS61222388A (ja) | 1985-03-27 | 1985-03-27 | 高品位テレビジヨンの画質改善装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP60062903A JPS61222388A (ja) | 1985-03-27 | 1985-03-27 | 高品位テレビジヨンの画質改善装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS61222388A true JPS61222388A (ja) | 1986-10-02 |
JPH0313795B2 JPH0313795B2 (ja) | 1991-02-25 |
Family
ID=13213675
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP60062903A Granted JPS61222388A (ja) | 1985-03-27 | 1985-03-27 | 高品位テレビジヨンの画質改善装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS61222388A (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH02309872A (ja) * | 1989-05-25 | 1990-12-25 | Canon Inc | 映像信号補正装置 |
-
1985
- 1985-03-27 JP JP60062903A patent/JPS61222388A/ja active Granted
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH02309872A (ja) * | 1989-05-25 | 1990-12-25 | Canon Inc | 映像信号補正装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH0313795B2 (ja) | 1991-02-25 |
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Legal Events
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---|---|---|---|
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