JPS63148790A - Movement detection circuit - Google Patents

Movement detection circuit

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JPS63148790A
JPS63148790A JP61295279A JP29527986A JPS63148790A JP S63148790 A JPS63148790 A JP S63148790A JP 61295279 A JP61295279 A JP 61295279A JP 29527986 A JP29527986 A JP 29527986A JP S63148790 A JPS63148790 A JP S63148790A
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signal
frame difference
motion
detection circuit
output
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  • Processing Of Color Television Signals (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

Abstract

PURPOSE:To improve the Y/C separation by using the either one of the 1st movement of a detection signal by 2-frame difference of a NTSC system composite video signal or the 2nd movement of a detection signal by 1 frame difference which is larger as the detected movement. CONSTITUTION:A 1-frame difference is detected by a 1-frame difference detection circuit 13. Since the circuit 13 detects also a carrier chrominance signal (C signal) component, the C signal component is eliminated by giving the output of the circuit 13 through a 2-dimension filter 14 having a horizontal spatial frequency f1 and a vertical spatial frequency f2. A signal subjected to an absolute value processing by absolute value circuits 17, 18 respectively is converted respectively into 2-frame difference moving coefficient k2 and a 1-frame difference moving coefficient k1 by movement coefficient conversion circuits 19, 20 and the circuit 21 selects either one of the moving coefficient k2 or k1 which is larger and the result is outputted as a detected movement coefficient (k) at the output terminal 22 and fed to a mixer 5 to attain the processing of excellent Y(luminance signal)/C separation.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は動き検出回路に係り、特にNTSC方式の複合
映像信号より輝度信号(以下、Y信号と略す)と搬送色
信号(以下、C信号と略す)とを分離する処理動作を、
この複合映像信号による画像の動きに応じて行なうため
の勅ぎ検出回路に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Industrial Application Field) The present invention relates to a motion detection circuit, and in particular detects a luminance signal (hereinafter referred to as Y signal) and a carrier color signal (hereinafter referred to as C signal) from a composite video signal of the NTSC system. The processing operation that separates the
The present invention relates to a motion detection circuit for detecting motion according to the movement of an image based on this composite video signal.

(従来の技術) 第8図(a)、(b)及び第9図(a)、(b)はNT
SC方式の複合映像信号のY信号及びC信号のスペクト
ラムの一例を示す図であり、第8図(a)、(b)は複
合映像信号による画像が静止画に近い場合の一例であり
、第9図(a>、(b)は動画の場合の一例である。な
お、各図中、flは水平空間周波数、f2は垂直空間周
波数、f3は時間周波数をそれぞれ表わしており、以下
の説明でも、それぞれf、、f2.f3と略す。また、
f2の単位はCp h(cycle per heig
ht) 、 f ) 。
(Prior art) Figures 8(a), (b) and 9(a), (b) are NT
8 is a diagram showing an example of the spectrum of a Y signal and a C signal of a composite video signal of the SC method, and FIGS. Figure 9 (a>, (b)) is an example of a moving image. In each figure, fl represents the horizontal spatial frequency, f2 represents the vertical spatial frequency, and f3 represents the temporal frequency. , respectively, are abbreviated as f, , f2.f3. Also,
The unit of f2 is Cph (cycle per heig
ht), f).

f3の単位はllzであり、Y、Cの記号はそれぞれY
信号、C信号のスペクトラムを示している。更にまた、
fscは色副搬送波の周波数であり、以下、fscと略
す。
The unit of f3 is llz, and the symbols of Y and C are Y
The spectrum of the C signal is shown. Furthermore,
fsc is the frequency of the color subcarrier, and is hereinafter abbreviated as fsc.

第10図は従来のY/C分離回路の一例を示すブロック
系統図である。なお、同図中、Fはフレームメモリで構
成される1フレーム遅延回路を、Hはラインメモリで構
成される1ライン遅延回路をそれぞれ表わしている。
FIG. 10 is a block diagram showing an example of a conventional Y/C separation circuit. In the figure, F represents a 1-frame delay circuit made up of a frame memory, and H represents a 1-line delay circuit made up of a line memory.

同図において、入力端子1にはNTS(J+式の複合映
像信号が入力される。2は複合映像信号による画像が静
止画の時に処理をするC信号分離用フレームくし型フィ
ルタ(以下、フレームくし型フィルタと略す〉で、これ
は2個の1フレーム遅延回路F、Fと2個の加減算器Φ
、Φとより構成される。そして、このフレームくし型フ
ィルタ2の周波数特性は、 0.5− o、sc OS (27Cf’ 3 /30
)となる。第11図はその通過域特性を示す図で、図の
斜線は0.5以上の振幅レベルをもつ通過域を表わして
いる。
In the figure, an NTS (J+ type) composite video signal is input to input terminal 1. 2 is a frame comb filter (hereinafter referred to as a frame comb filter) for C signal separation that processes when the image resulting from the composite video signal is a still image. This filter consists of two one-frame delay circuits F and F and two adders and subtracters Φ.
, Φ. The frequency characteristic of this frame comb filter 2 is 0.5-o,sc OS (27Cf' 3 /30
). FIG. 11 is a diagram showing the passband characteristics, and the diagonal lines in the figure represent the passband having an amplitude level of 0.5 or more.

ここで、入力される複合映像信号による画像が、第8図
(a)に示すようなスペクトラムの静止画の場合には、
上記したフレームくし型フィルタ2によってC信号が分
離できる。ところが、第9図(a)に示すようなスペク
トラムの動画の場合には、上記したフレームくし型フィ
ルタ2ではC信号が充分に分離できず、そこで、第10
図のC信号分離用ラインくし型フィルタ(以下、ライン
くし型フィルタと略す)3によって分離する。このライ
ンくし型フィルタ3は2個の1ライン遅延回路H,Hと
2個の加減棹器の、Φとより構成される。
Here, if the image resulting from the input composite video signal is a still image with a spectrum as shown in FIG. 8(a),
The C signal can be separated by the frame comb filter 2 described above. However, in the case of a moving image with a spectrum as shown in FIG. 9(a), the C signal cannot be separated sufficiently by the frame comb filter 2, so
The C signal is separated by a line comb filter (hereinafter abbreviated as line comb filter) 3 for separating the C signal. This line comb filter 3 is composed of two one-line delay circuits H, H and two adder/subtractor Φ.

そして、このラインくし型フィルタ3の周波数特性は、 0.5− o、acos (2πf 2 X2/ 52
5)となる。第12図はその通過域特性を示す図で、図
の斜線は0,5以上の振幅レベルをもつ通過域を表わし
ている。
The frequency characteristic of this line comb filter 3 is 0.5-o, acos (2πf 2 X2/52
5). FIG. 12 is a diagram showing the passband characteristics, and the diagonal lines in the figure represent the passbands having amplitude levels of 0.5 or higher.

第10図の4は1ライン遅延回路で、これはフレームく
し型フィルタ2の出力をラインくし型フィルタ3の出力
の遅延時間と合わせるためのものである。
Reference numeral 4 in FIG. 10 is a one-line delay circuit, which is used to match the output of the frame comb filter 2 with the delay time of the output of the line comb filter 3.

1ライン遅延回路4の出力とラインくし型フィルタ3の
出力とは、それぞれ混合器5に供給され、ここで混合さ
れる。この混合器5は1個の加篩器Φと2個の掛緯器■
、■とより構成され、その機能は、動き係数をkとする
と、 (フレームくし型フィルタ2の出力)x(1−k)+(
ラインくし型フィルタ3の出力)Xkの信号を出力する
しのである。
The output of the one-line delay circuit 4 and the output of the line comb filter 3 are each supplied to a mixer 5, where they are mixed. This mixer 5 consists of one sieve Φ and two hanging wefts■
, ■, and its function is (output of frame comb filter 2) x (1-k) + (where k is the motion coefficient)
The line comb filter 3 outputs the signal Xk.

ここで、動き係数には、動き検出回路6によって、人力
される複合映像信号による画像が静止画の場合には、k
=0が出力され、動きの多い画像の時には最大に=1ま
でその勅き吊に応じてに=0〜1まで変化して出力され
る。
Here, the motion coefficient is k
=0 is output, and when the image has a lot of movement, it reaches a maximum of =1, and changes from =0 to 1 depending on the setting.

従って、k=oの時にはフレームくし型フィルタ2の出
力が、また、k=1の時にはラインくし型フィルタ3の
出力がそれぞれ選択されて出力され、kの直が0と1の
中間の時にはkの値に応じて、フレームくし型フィルタ
2の出力とラインくし型フィルタ3の出力とが混合され
て出力される。
Therefore, when k=o, the output of the frame comb filter 2 is selected and output, and when k=1, the output of the line comb filter 3 is selected and output, and when the axis of k is between 0 and 1, the output of the frame comb filter 2 is selected and output. According to the value of , the output of the frame comb filter 2 and the output of the line comb filter 3 are mixed and output.

このようにして、混合器5より出力される信号は、水平
空間周波数f1による一次元バンドパスフィルタ(BP
F)7によって複合映像信号からC(8@成分が分離さ
れ、出力端子8から出力される。
In this way, the signal output from the mixer 5 is filtered by a one-dimensional bandpass filter (BP
The C(8@ component) is separated from the composite video signal by F)7 and output from the output terminal 8.

一方、Y信号は複合映像信号から分離されたC信号を減
紳器9により減算することによって得られ、これが出力
端子10から出力される。
On the other hand, the Y signal is obtained by subtracting the C signal separated from the composite video signal using the attenuator 9, and this is output from the output terminal 10.

(発明が解決しようとする問題点) 以上説明した従来の動き適応型Y/C分離回路にJ3い
ては、動き検出回路6が重要な役割を果たしている。す
なわち、複合映画信号のY/C分離の処理0作の良否は
動き検出回路6の動作によって決まる。ところが、従来
の動き検出回路6は機能上充分なものとは言えないもの
であった。
(Problems to be Solved by the Invention) In the conventional motion adaptive Y/C separation circuit described above, the motion detection circuit 6 plays an important role. That is, the quality of the Y/C separation processing of the composite movie signal is determined by the operation of the motion detection circuit 6. However, the conventional motion detection circuit 6 was not functionally sufficient.

なお、複合映像信号に関する時空間の3次元周波数によ
るスペクトラム、及び処理については次の論文がある。
The following paper describes the spectrum and processing of three-dimensional spatiotemporal frequencies regarding composite video signals.

「吹扱敬彦:「テレビ技術の発展に対応し動く円形ゾー
ン中プレートによって3次元信号処理系の特性を評価す
る」1日経エレクトロニクス、  (7,1,1985
) Jそこで、本発明は上記した従来の技術に鑑み、良
好な動作をする動き検出回路を提供することを目的とす
る。
"Takahiko Fukuri: "Evaluating the characteristics of a three-dimensional signal processing system using a moving circular zone medium plate in response to the development of television technology," 1 Nikkei Electronics, (7, 1, 1985)
) J Therefore, in view of the above-mentioned conventional techniques, it is an object of the present invention to provide a motion detection circuit that operates well.

(問題点を解決するための手段) 本発明は上記の目的を達成するために、NTSC方式の
複合映像信号より輝度信号と搬送色信号とを分離する処
理動作を、この複合鉄g!信号による画像の動きに応じ
て行なうための動き検出回路において、前記複合映像信
号の2フレーム差分により検出した信号を、水平空間周
波数による第1のローパスフィルタを通し、この第1の
ローパスフィルタ出力から絶対値をとった信号の大小に
応じて第1の動き鼠を出力する手段と、前記複合映像信
号の1フレーム差分により検出した信号から水平空間周
波数及び垂直空間周波数による2次元フィルタによっ、
て搬送色信号成分を除去した信号を、水平空間周波数に
よる第2のローパスフィルタを通し、この第2のローパ
スフィルタ出力から絶対値をとった信号の大小に応じて
第2の動き出を出力する手段と、前記第1の動き番と前
記第2の動き聞との大の方を選択し、この選択した初き
はを検出動きはとして出力する選択手段とよりなる動き
検出回路を提供するものである。
(Means for Solving the Problems) In order to achieve the above object, the present invention implements a processing operation for separating a luminance signal and a carrier color signal from a composite video signal of the NTSC system. In a motion detection circuit for detecting motion in accordance with the motion of an image caused by a signal, the signal detected by the two-frame difference of the composite video signal is passed through a first low-pass filter using a horizontal spatial frequency, and the signal is detected from the output of the first low-pass filter. A means for outputting a first moving mouse according to the magnitude of the signal having an absolute value, and a two-dimensional filter using a horizontal spatial frequency and a vertical spatial frequency from the signal detected by one frame difference of the composite video signal,
The signal from which the carrier color signal component has been removed is passed through a second low-pass filter based on the horizontal spatial frequency, and a second movement signal is output depending on the magnitude of the signal obtained by taking the absolute value from the output of this second low-pass filter. and selection means for selecting the larger of the first movement number and the second movement number and outputting the selected initial number as a detected movement. It is.

(作 用) 上記した構成の動き検出回路においては、NTSCh式
の複合映像信号の2フレーム差分により検出した信号か
ら得た第1の動き聞と1フレーム差分により検出した信
号から得た第2の仙き■との大の方を検出動き聞として
選択して出力する。
(Function) In the motion detection circuit configured as described above, a first motion detection signal obtained from a signal detected by a two-frame difference of an NTSCh composite video signal and a second motion detection circuit obtained from a signal detected by a one-frame difference are detected. The larger one of the two is selected as the detected motion signal and output.

(実 施 例) 本発明になる動き検出回路の一実施例について、以下に
図面と共に説明する。
(Embodiment) An embodiment of the motion detection circuit according to the present invention will be described below with reference to the drawings.

NTSC方式の複合映像信号による画像が静止画の時に
は、Y信号のスペクトラムはf:+=oの周波数に集中
している。よって、紡ぎの検出はf3が零でない領域で
Y信号の成分を検出づることである。従って、第8図(
a)のスペクトラムに示すように、C信号成分が検出さ
れると誤検出となる。この為、本発明では、f3=0の
近傍領域と、C信号スペクトラムの中心及び周辺領域を
除いた3次元周波数領域でY信号の成分くスペクトラム
)を検出するものである。
When the image produced by the NTSC composite video signal is a still image, the spectrum of the Y signal is concentrated at the frequency of f:+=o. Therefore, detection of spinning involves detecting the component of the Y signal in a region where f3 is not zero. Therefore, Fig. 8 (
As shown in the spectrum a), if the C signal component is detected, it will be an erroneous detection. Therefore, in the present invention, the component spectrum of the Y signal is detected in a three-dimensional frequency domain excluding the region near f3=0 and the center and peripheral regions of the C signal spectrum.

第1図は本発明になる動き検出回路の一実施例を示すブ
ロック系統図である。
FIG. 1 is a block diagram showing one embodiment of a motion detection circuit according to the present invention.

同図において、入力端子11にはNTSC方式の複合映
像信号が入力される。12は2フレーム間の差分をとる
2フレーム差分検出回路である。色副搬送波fscは2
フレーム間では同相になるため、複合映像信号による画
像が静止画の場合には、C信号の2フレーム間の差分は
零になる。第2図は2フレーム差分検出回路12の周波
数特性を示す図で、図の斜線は0.5以上の振幅レベル
をもつ通過域を表わしている。
In the figure, an NTSC composite video signal is input to an input terminal 11. 12 is a two-frame difference detection circuit that detects the difference between two frames. Color subcarrier fsc is 2
Since the frames are in the same phase, if the image produced by the composite video signal is a still image, the difference between two frames of the C signal will be zero. FIG. 2 is a diagram showing the frequency characteristics of the two-frame difference detection circuit 12, and the diagonal lines in the diagram represent passbands having an amplitude level of 0.5 or higher.

ところが、上記した2フレーム差分検出回路12では、
第2図の周波数特性図に示すように、r3=15117
近傍領域では、動きを検出することができない。
However, in the two-frame difference detection circuit 12 described above,
As shown in the frequency characteristic diagram of Figure 2, r3=15117
No movement can be detected in the nearby area.

そこで、1フレーム差分検出回路13により1フレーム
差分を検出する。第3図は1フレーム差分検出回路13
の周波数特性を示す図で、図の斜線は0.5以上の振幅
レベルをもつ通過域を表わしている。
Therefore, the one frame difference detection circuit 13 detects the one frame difference. Figure 3 shows the one-frame difference detection circuit 13.
In the diagram, the diagonal lines in the diagram represent the passband having an amplitude level of 0.5 or more.

ところが、この1フレーム差分検出回路13はC信号成
分をも検出することになるため、1フレーム差分検出回
路13の出力を水平空間周波数f1及び垂直空間周波数
f2による2次元フィルタ14を通すことにより、C信
号成分を除去する。第4図は2次元フィルタ14の周波
数特性を示す図で、図の斜線は0.5以上の振幅レベル
をもつ通過域を表わしている。
However, since this one-frame difference detection circuit 13 also detects the C signal component, by passing the output of the one-frame difference detection circuit 13 through a two-dimensional filter 14 with a horizontal spatial frequency f1 and a vertical spatial frequency f2, Remove the C signal component. FIG. 4 is a diagram showing the frequency characteristics of the two-dimensional filter 14, and the diagonal lines in the diagram represent passbands having an amplitude level of 0.5 or more.

以上の1フレーム差分検出回路13ど2次元フィルタ1
4とによって、f 3= 1511z近傍領域でC信号
スペクトラムの中心及び周辺領域を除いた3次元周波数
領域で、Y信号スペクトラムの検出が可能となる。
The above one frame difference detection circuit 13 and two-dimensional filter 1
4, it becomes possible to detect the Y signal spectrum in a three-dimensional frequency domain excluding the center and peripheral regions of the C signal spectrum in the vicinity of f 3 = 1511z.

しかし、これではC信号を除去する領域がf3周波数方
向で若干床すぎるため、そこで、前述した2フレーム差
分検出回路12による検出と併用させるようにする。
However, in this case, the region from which the C signal is removed is a little too low in the f3 frequency direction, so the detection by the two-frame difference detection circuit 12 described above is used in combination.

15、16はローパスフィルタ(LPF)で、これはf
sc近傍以上のflの周波数成分を除去するためのもの
で、耐ノイズ特性を向上させるものである。第5図はそ
の周波数特性の一例を示す図である。
15 and 16 are low-pass filters (LPF), which are f
This is for removing frequency components of fl near sc or higher, and is intended to improve noise resistance. FIG. 5 is a diagram showing an example of the frequency characteristics.

また、17.18は絶対値回路で、これはそれぞれ2フ
レーム差分検出回路12.1フレーム差分検出回路13
で検出された信号の絶対値をとる機能をもっている。そ
して、絶対値回路17.18でそれぞれ絶対値化された
信号は、動き係数変換回路19.20でそれぞれ2フレ
ーム差分動き係数に2.1フレーム差分動き係数に1に
変換される。
Further, 17.18 are absolute value circuits, which are respectively 2 frame difference detection circuit 12.1 frame difference detection circuit 13.
It has the function of taking the absolute value of the signal detected by the sensor. Then, the signals converted into absolute values by the absolute value circuits 17 and 18 are respectively converted into 2 frame differential motion coefficients, 2.1 frame differential motion coefficients, and 1 by the motion coefficient converting circuits 19 and 20.

動き係数変換回路19.20の入出力特性は、例えば第
6図に示すようなものであり、その出力は前述した動き
係数k(第10図の動き検出回路6の出力)となるもの
である。
The input/output characteristics of the motion coefficient conversion circuits 19 and 20 are as shown in FIG. 6, for example, and the output thereof is the aforementioned motion coefficient k (the output of the motion detection circuit 6 in FIG. 10). .

そして、第6図において、入力(2フレーム又は1フレ
ーム差分検出信号の絶対値)のAの部分は動きが:11
常に小さい領域であり、耐ノイズ特性向上のため、k=
oとなっている。また、入力のCの部分は動きが大きい
領域であり、ある所定レベル以上の入力に対してに−1
にしている。更にまた、入力のBの部分は動きが中間的
な領域であり、k=0〜1の間の値をとっている。
In Fig. 6, the motion of part A of the input (absolute value of 2 frames or 1 frame difference detection signal) is: 11
It is always a small area, and in order to improve noise resistance, k =
o. In addition, the C part of the input is a region with large movement, and for inputs above a certain predetermined level, -1
I have to. Furthermore, part B of the input is an intermediate region of motion, and takes a value between k=0 and 1.

上記の仙ぎ係数変換回路19.20はROM(Read
Only Memory)によって容易に構成すること
ができ、第6図に示すような入出力特性のもので、動き
係数kを、例えば4ビツト、すなわちに=o〜1を16
ステツプで構成することができる。
The above Senji coefficient conversion circuit 19.20 is a ROM (Read
The input/output characteristics are as shown in FIG.
It can be composed of steps.

以上のような構成によって得られた2フレーム差分動き
係数に2及び1フレーム差分動き係数に+はそれぞれ選
択回路21に供給され、この選択回路21によってこれ
らの動き係数に2.に、のうちの大ぎい方が選択されて
、出力端子22に検出動き係数にとして出力される。
The 2-frame differential motion coefficient 2 and the 1-frame differential motion coefficient + obtained by the above configuration are respectively supplied to the selection circuit 21, and the selection circuit 21 sets these motion coefficients 2. Then, the larger one is selected and outputted to the output terminal 22 as a detected motion coefficient.

この動き係数には、第10図に示すY/C分離回路で既
に説明した混合器5に供給されて良好なY/C分離の処
理動作を行なうことが可能となる。
This motion coefficient is supplied to the mixer 5 already described in the Y/C separation circuit shown in FIG. 10, thereby making it possible to perform a good Y/C separation processing operation.

ここで、第1図の本発明の一実施例のブロック系統図に
おける2フレーム差分検出回路12.1フレーム差分検
出回路13及び2次元フィルタ14のそれぞれの具体例
を第7図に示す。なお、第7図における破線で示したブ
ロックの番号や他の番号は第1図におけるブロックの番
号や他の番号にそれぞれ対応している。
Here, FIG. 7 shows specific examples of each of the two-frame difference detection circuit 12, one-frame difference detection circuit 13, and two-dimensional filter 14 in the block diagram of the embodiment of the present invention shown in FIG. Note that the block numbers indicated by broken lines in FIG. 7 and other numbers correspond to the block numbers and other numbers in FIG. 1, respectively.

第7図中、F、ト1はそれぞれフレームメモリ。In FIG. 7, F and 1 are frame memories, respectively.

ラインメモリよりなる1フレーム趙延回路、1ライン匠
延回路を表わしており、また、■は1り0ツク分、2T
は2クロック分の遅延器を表わしている。なお、本具体
例では、クロックは、’tt’scの周波数である。
1-frame Zhao Yan circuit and 1-line Takumi Nobu circuit consisting of line memory are shown.
represents a delay device for two clocks. Note that in this specific example, the clock has a frequency of 'tt'sc.

2フレーム差分検出回路12は、2個の1フレームd延
回路(フレームメモリ)F、Fと1個の減粋器Φとより
構成され、その周波数特性は2フレーム間の差より、 S i n (27rf 3/30) となり、第2図はその特性を示す図である。
The 2-frame difference detection circuit 12 is composed of two 1-frame d extension circuits (frame memories) F, F and one attenuator Φ, and its frequency characteristic is calculated from the difference between the two frames by S i n (27rf 3/30), and FIG. 2 is a diagram showing its characteristics.

また、1フレーム差分検出回路13は、2個の1フレー
ム遅延回路(フレームメモリ)F、Fと2個の加減0器
Φ、Φとより構成され、その周波数特性は、 0.5−0.5cos (2πf3/3G)となり、第
3図はその特性を示す図である。
The 1-frame difference detection circuit 13 is composed of two 1-frame delay circuits (frame memories) F, F and two adder/subtractors Φ, Φ, and its frequency characteristics are 0.5-0. 5cos (2πf3/3G), and FIG. 3 is a diagram showing its characteristics.

2次元フィルタ14は、2個の1ライン遅延回路(ライ
ンメモリ)H,Hと3個の2クロック遅延器27.2T
、2Tと5個の加減axe、 Φ、 Φ。
The two-dimensional filter 14 includes two 1-line delay circuits (line memories) H, H and three 2-clock delay devices 27.2T.
, 2T and 5 adjustment axes, Φ, Φ.

Φ、Φとより構成され、この2次元フィルタ14のタッ
プ利得は、横方向に水平周期、11方向に垂直周期を示
すと、次のようになる。
The tap gain of this two-dimensional filter 14 is as follows, with the horizontal period representing the horizontal period and the vertical period representing the 11th direction.

一1/16 0 1/8 0 −1/16第4図は2次
元フィルタ14の周波数特性を丞す図で、図の斜線は0
.5以上の振幅レベルをもつ通過域を表わしている。
-1/16 0 1/8 0 -1/16 Figure 4 is a diagram showing the frequency characteristics of the two-dimensional filter 14, and the diagonal line in the figure is 0.
.. It represents a passband with an amplitude level of 5 or more.

なお、第7図中、1ライン遅延器(H)23及び2クロ
ツク遅延器(2T)24は、第1図中のロ−パスフィル
タ15.16に供給する信号の遅延時間を合わせるため
のものである。
In FIG. 7, a 1-line delay device (H) 23 and a 2-clock delay device (2T) 24 are used to match the delay times of the signals supplied to the low-pass filters 15 and 16 in FIG. It is.

以上のように、第1図に示す本発明実施例の動き検出回
路によれば、複合映像信号の良好な動き検出が可能とな
る。
As described above, according to the motion detection circuit according to the embodiment of the present invention shown in FIG. 1, it is possible to perform excellent motion detection of a composite video signal.

(発明の効果) 以上の如く、本発明になる動き検出回路によれば、複合
映像信号の良好なY/C分離の処]II#J作が可能に
なり、その効果は大である。
(Effects of the Invention) As described above, according to the motion detection circuit according to the present invention, it is possible to perform good Y/C separation of a composite video signal [II#J], and the effect is great.

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

第1図は本発明になる動き検出回路の一実施例を示すブ
ロック系統図、第2図は本発明を構成する2フレーム差
分検出回路12の特性を示す図、第3図は本発明を構成
する1フレーム差分検出回路13の特性を示す図、第4
図は本発明を構成する2次元フィルタ14の特性を示す
図、第5図は本発明を構成するローパスフィルタ15.
16の特性を示す図、第6図は本発明を構成する動き係
数変換回路19、20の特性を示す図、第7図は本発明
を構成する2フレーム差分検出回路12.1フレーム差
分検出回路13及び2次元フィルタ14のそれぞれの具
体例を示す図、第8図(a)、(b)及び第9図(a)
、(b)はNTSC方式の複合映像信号のY信号及びC
信号のスペクトラムの一例を示す図であり、第8図(a
)、(b)は静止画に近い場合の一例を示ず図、第9図
(a)、(b)は動画の場合の一例を示す図、第10図
は従来のY/C分離回路の一例を示すブロック系統図、
第11図はフレームくし型フィルタの特性を示す図、第
12図はラインくし型フィルタの特性を示を図である。 11・・・入力端子、12・・・2フレーム差分検出回
路、13・・・1フレーム差分検出回路、 14・・・2次元フィルタ、 1!l、 16・・・ローパスフィルタ(LPF)、1
7、18・・・絶対値回路、19.20・・・動き係数
変換回路、21・・・選択回路、22・・・出力端子、
F・・・1フレーム遅延回路、H・・・1ライン遅延回
路、kl・・・1フレーム差分動き係数、 k2・・・2フレーム差分動き係数、 k・・・検出動き係数、2T・・・2りOツク遅延器。 第4図 〒 5EI 6El −−−−−−−−−−−−−−−−−−−< ”t 7
 閃 づイ21012] す11目 712 口
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the motion detection circuit according to the present invention, FIG. 2 is a diagram showing the characteristics of the two-frame difference detection circuit 12 constituting the present invention, and FIG. 3 is a diagram showing the characteristics of the two-frame difference detection circuit 12 constituting the present invention. FIG. 4 shows the characteristics of the one-frame difference detection circuit 13.
The figure shows the characteristics of the two-dimensional filter 14 constituting the present invention, and FIG. 5 shows the characteristics of the low-pass filter 15 constituting the present invention.
FIG. 6 is a diagram showing the characteristics of the motion coefficient conversion circuits 19 and 20 constituting the present invention, and FIG. 7 is a diagram showing the characteristics of the two-frame difference detection circuit 12 and one-frame difference detection circuit constituting the present invention. 8(a), (b) and FIG. 9(a) showing specific examples of the two-dimensional filter 13 and the two-dimensional filter 14, respectively.
, (b) is the Y signal and C of the NTSC composite video signal.
FIG. 8(a) is a diagram showing an example of a signal spectrum;
), (b) are diagrams that do not show an example of a case close to a still image, Figures 9 (a) and (b) are diagrams that show an example of a moving image, and Figure 10 is a diagram of a conventional Y/C separation circuit. A block diagram showing an example,
FIG. 11 is a diagram showing the characteristics of a frame comb filter, and FIG. 12 is a diagram showing the characteristics of a line comb filter. 11...Input terminal, 12...2 frame difference detection circuit, 13...1 frame difference detection circuit, 14...2-dimensional filter, 1! l, 16...Low pass filter (LPF), 1
7, 18... Absolute value circuit, 19.20... Motion coefficient conversion circuit, 21... Selection circuit, 22... Output terminal,
F...1 frame delay circuit, H...1 line delay circuit, kl...1 frame differential motion coefficient, k2...2 frame differential motion coefficient, k...detected motion coefficient, 2T... 2-way delay device. Fig. 4 5EI 6El −−−−−−−−−−−−−−−−−−<”t 7
Flash 21012] Su 11 eyes 712 Mouth

Claims (1)

【特許請求の範囲】 NTSC方式の複合映像信号より輝度信号と搬送色信号
とを分離する処理動作を、この複合映像信号による画像
の動きに応じて行なうための動き検出回路において、 前記複合映像信号の2フレーム差分により検出した信号
を、水平空間周波数による第1のローパスフィルタを通
し、この第1のローパスフィルタ出力から絶対値をとっ
た信号の大小に応じて第1の動き量を出力する手段と、 前記複合映像信号の1フレーム差分により検出した信号
から水平空間周波数及び垂直空間周波数による2次元フ
ィルタによって搬送色信号成分を除去した信号を、水平
空間周波数による第2のローパスフィルタを通し、この
第2のローパスフィルタ出力から絶対値をとった信号の
大小に応じて第2の動き量を出力する手段と、 前記第1の動き量と前記第2の動き量との大の方を選択
し、この選択した動き量を検出動き量として出力する選
択手段とよりなる動き検出回路。
[Scope of Claims] In a motion detection circuit for performing a processing operation of separating a luminance signal and a carrier color signal from an NTSC composite video signal in accordance with the movement of an image caused by the composite video signal, the composite video signal comprises: Means for passing the signal detected by the two-frame difference in a horizontal spatial frequency through a first low-pass filter using a horizontal spatial frequency, and outputting a first amount of motion according to the magnitude of the signal obtained by taking the absolute value from the output of the first low-pass filter. and a signal obtained by removing a carrier color signal component from a signal detected by one frame difference of the composite video signal using a two-dimensional filter using a horizontal spatial frequency and a vertical spatial frequency, and passing the signal through a second low-pass filter using a horizontal spatial frequency. means for outputting a second amount of motion according to the magnitude of a signal obtained by taking an absolute value from an output of a second low-pass filter; and selecting a larger one of the first amount of motion and the second amount of motion. , a selection means for outputting the selected motion amount as a detected motion amount.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2035785A1 (en) * 1990-06-29 1993-04-16 Samsung Electronics Co Ltd Motion signal processor
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