JPS63256079A - 高品位テレビジョン画像伝送システム及びその送信機及び受信機 - Google Patents

高品位テレビジョン画像伝送システム及びその送信機及び受信機

Info

Publication number
JPS63256079A
JPS63256079A JP63070826A JP7082688A JPS63256079A JP S63256079 A JPS63256079 A JP S63256079A JP 63070826 A JP63070826 A JP 63070826A JP 7082688 A JP7082688 A JP 7082688A JP S63256079 A JPS63256079 A JP S63256079A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
samples
sample
field
transmission system
circuit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP63070826A
Other languages
English (en)
Inventor
フレデリク・ルイ・ジョセフ・フォンサラ
ジャン−イブ・ルイ・ルジャール
パスカル・フランソワ・ピエール・アイエ
マルセル・ルネ・ル・クオ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Philips Gloeilampenfabrieken NV
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Philips Gloeilampenfabrieken NV filed Critical Philips Gloeilampenfabrieken NV
Publication of JPS63256079A publication Critical patent/JPS63256079A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/12Systems in which the television signal is transmitted via one channel or a plurality of parallel channels, the bandwidth of each channel being less than the bandwidth of the television signal
    • H04N7/122Systems in which the television signal is transmitted via one channel or a plurality of parallel channels, the bandwidth of each channel being less than the bandwidth of the television signal involving expansion and subsequent compression of a signal segment, e.g. a frame, a line
    • H04N7/125Systems in which the television signal is transmitted via one channel or a plurality of parallel channels, the bandwidth of each channel being less than the bandwidth of the television signal involving expansion and subsequent compression of a signal segment, e.g. a frame, a line the signal segment being a picture element
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N11/00Colour television systems
    • H04N11/24High-definition television systems
    • H04N11/28High-definition television systems involving bandwidth reduction, e.g. subsampling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Television Systems (AREA)
  • Color Television Systems (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv 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。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は高品位テレビジョン画像を比較的狭い帯域のチ
ャネルを経て伝送するシステムであって、偶数ライン及
び奇数ラインに分布された複数の画素又はサンプルから
成る高品位テレビジョン画像を供給する撮像部材と、前
記サンプルをフィルタリングするフィルタ部材と、該フ
ィルタ部材の出力から所定のサンプルを取り出すサブサ
ンプリング回路と、取り出したサンプルを狭帯域チャネ
ルを経て送信する送信回路とから成る送信部と、該送信
回路から到来するサンプルを受信する受信回路と、受信
サンプルに基づいてサンプルを再生する内挿部材と、再
生されたサンプルを再生高品位画像に再変換する第1表
示回路とから成る少なくとも1個の受信部とを具える高
品位テレビジョン画像伝送システムに関するものである
本発明はこのシステムに好適な送信機及び受信機にも関
するものである。
このタイプのシステムは公知であり、”MAC″標準方
式及び特に“02−MAC”標準方式(C,C1I、 
R。
の勧告601)とコンパチブルな高品位画像の伝送に特
に有利に使用される。
このタイプの従来のシステムはrNHK LABORA
TO−RIES N0TE J Vol、304.1.
984年9月に発表されている二宮佑−の論文”A 5
INGLE CHANNEL IIDTVBR[1AD
CAST SYSTI3M−TUB MtlSB−” 
l:開示されティる。
このMIISB方式は前記の標準方式に適合しないが、
その特性パラメータ゛を線形に変更することによりこれ
らの標準方式に容易に好適ならしめることができる。こ
の既知の方式は画像のサンプルの伝送のために4フィー
ルドに亘って延在するサンプリング構造を用いている。
即ち、それぞれ異なる空間位置に属する画素を連続する
4フィールドで伝送する。処理する画像が静止画のとき
は良好な画質が得られる。他方、4フィールドでの伝送
は画像の一部分が連続する4フィールド中に知覚し得る
程度に動く動画の再生に対し良好な画質を得ることを不
可能にする。
本発明の目的の1つはこの欠点を所定の程度まで除去し
て動画を一層良好な画質で再生し得るようにすることに
ある。
高品位画像は映画のこまのアスペクト比に近い16/9
のアスペクト比(画幅/画商)を有するため、画像の水
平及び垂直軸に沿う再生画素の数をこれと略々同一の比
にする必要がある。
本発明の他の目的はこの要件を満足させることにある。
これらの目的を達成するために、頭書に記載したタイプ
のシステムにおいて、サブサンプリング回路は撮像部材
により供給される画像から所定数のサンプルを取り出し
、これらサンプルを連続する3フィールドで送信回路に
供給するよう設計したことを特徴とする。
本発明の重要な特徴によれば、サブサンプリング回路は
各ライン内で互いに連続すると共にライン間で互いにシ
フトした6個のサンプルの組のうちの第1サンプルを第
1フィールドのために、第5サンプルを第2フィールド
のために、第3サンプルを第3フィールドのために取り
出すよう設計する。
高品位画像の伝送の可能性に加えて例えば02−MAC
/パケット型の受信機を具えるシステムとのコンパチビ
リティも必要とされる。
これがため、本発明の他の特徴は、受信側での通常品位
の画像の再生に対し良好なコンパチビリティを与えるた
めに、サブサンプリング回路を一連のサンプルを“コン
パチブル順序”と称す順序で送信回路に連続する4フィ
ールドで供給するよう設計し、即ち 一第1フィールドは1つのライン及び次のラインから交
互に取り出した前記サンプルの組の第1送信サンプルで
構成し、 一第2フィールドは1つのライン上次のラインから交互
に取り出した前記サンプルの組の第5サンプルで構成し
、 一第3フィールドは1つのライン及び次のラインから交
互に取り出した前記サンプルの組の第3サンプルで構成
し、 一第4フィールドは1つのライン及び次のラインから交
互に取り出した前記サンプルの組の第5サンプルで構成
することにある。
以下図面につき詳細に説明する。
第1図の回路はaで示す送信部分とbで示す受信部分と
より成っている。
この第1図においてlは輝度信号Yと色差信号Uおよび
Vとをアナログ形態で発生する高品位テレビジョンカメ
ラを示す。ここでは、輝度信号が送信中の問題の大部分
を生せしめる為に輝度信号につき主として説明する。輝
度信号に対するのと同様な処理動作を色差信号Uおよび
Vに対しても、輝度信号の場合よりも遅い速度で行うこ
とができる。アナログ−デジタル変換器2は種々のデジ
タルサンプルを生じ、これらデジタルサンプルの各々は
画素の輝度を表す。これらのサンプルは瞬時t、  t
 +TP、  t +2TP、−(TP= 1/(54
M)Iz)である)で生じ、垂直および水平方向の双方
で通常の正規の625 ライン画像の品位の2倍である
1250ラインを有する飛越し走査画像を規定する。こ
の画像を、MACテレビジョン伝送標準方式に応じて動
作し送信回路5および受信回路10より成る伝送回路5
−10を経て伝送したい場合には、これらサンプルのう
ちのあるもののみを伝送する必要がある。この目的の為
に、入力端子23および出力端子24を有するフィルタ
部材22の後に設けたサブサンプリング回路20を用い
る。信号UおよびVには部材25により上述したのと同
じ処理動作が上述した場合の半分の周波数で行われる。
受信回路10は輝度信号Y′および色差信号U′および
V′を、通常の品位のテレビジョン画像を再生する通常
のテレビジョン受像機40に供給すると共に、受信した
画素に基づいて追加の画素の処理を行って他の高品位テ
レビジョン受像機50が高品位画像を生じるようにする
補間(内挿)部材41および42に供給する。
コンパチビリティを達成する上述した方法によれば、受
信側に順序変更部材53を設け、これにより後に説明す
るように受信回路の出力端子に現れるサンプルの順序を
変えるようにする。
本発明を適切に理解しろるようにする為に、第2図に前
記のMUSB”方式のサンプリング方法を示す。変換器
2の出力端子におけるサンプルのすヘテがX印で示して
あり、実線LP1. LP2. LP3゜しP4で示す
偶数ラインLPおよび破線しIt、 L12. L12
゜L12で示す奇数ラインLlに沿って分布されている
既知の方式のサブサンプリング回路は瞬時を或いは(t
+4kT)  (ここにに=0.1,2.・・・であり
、Tはlフィールドの持続時間である)において伝送さ
れる第1フィールド中に正方形で囲んだすべてのサンプ
ルを伝送する。これらのサンプルは偶数ラインから4つ
のサンプルのうちの1つを近点形に取ったものである。
その後サブサンプリング回路が瞬時t+ (4に+1)
Tでの第2フィールドで星印で囲んで示すすべてのサン
プルを伝送する。これらのサンプルは奇数ラインから4
つのサンプルのうちの1つを近点形に取ったものであり
、瞬時tに伝送されたサンプルに比べて水平方向で1位
置だけシフトしている。
その後瞬時t+ (4に+2)Tで第3フィールド中、
三角形で囲まれたサンプルが伝送される。これらのサン
プルは偶数ラインから4つのサンプルのうちの1つを取
ったものであり、正方形で囲まれたサンプルに対し2位
置だけ水平方向にシフトしている。最後に瞬時を十(4
に+3)Tで第4フィールド中、円で囲まれたサンプル
が伝送される。
これらのサンプルは奇数ラインから4つのサンプルのう
ちの1つを取ったものであり、星印で囲んだサンプルに
対し2位置だけ水平方向にシフトしている。
第3図は、瞬時t+4kT、  を十(4に+ l) 
T。
t+ (4に+2)T、t+ (4に+3)Tで順次に
現れる種々のサンプルの各フィールド中の伝送を表す記
号の説明図である。
フーリエ領域における周期構造は任意の空間一時間周期
サンプリング構造に対応する。この点に関し、文献“A
nnales de Telecommunicati
ons 35゜Nα3−4’  (1981年)の第2
31〜273頁にKRETZおよびSへBATIER氏
著によって記載された章“fEchantillo−n
nage des images de televi
sion”を参照する。
ここで、第4図に示すフーリエ領域における構造が第2
図の構造に相当するということが証明されている。この
第4図にふいて画像の空間一時間スペクトルの中心であ
る画素をPO,PI、 P2. P3およびP4で示し
である。これらの画素はcpw  (画像幅当たりのサ
イクル数に相当する水平精細度単位)、cph  (画
像高さ当たりのサイクル数に相当する垂直精細度単位)
およびHzでそれぞれ目盛った軸f8゜f、右よびfl
で規定される。
画素POは原点にある。画素P1はf、 =702cp
w。
f y =576cphおよびft=0)1zで規定さ
れ、画素P2はfや=351cpw、  f y =2
88cphおよびf −= 12.511zで規定され
、画素P3はf x= Ocpw 、  f y=57
6cphおよびft=25Hzで規定され、画素P4は
f、=702cpw、  f 、: Qcphおよびf
t=25Hzで規定される。
これらの画素の周りに生じるスペクトルが重なり合わな
いようにする為には、信号をサブサンプリングする前に
フィルタ処理を行う必要があること明かである。
第5図は第4図のサンプリング構造に適したフィルタリ
ング領域を示す。このフィルタリング領域は、内部で理
想的なフィルタの伝達関数が“1”となり、外部でこの
伝達関数が“0′″となる空間である。このフィルタリ
ング領域は2つの領域RFおよびRMより成っている。
第1領域RFは零時間開波数平面付近に位置し、方向f
、およびf、におけるその伸長が、より高い時間周波数
に位置する第2領域RMよりも重要である。実際にはこ
れら2つの領域のうち第1領域RFは静止(固定)画成
いはゆっくり動く動画に対応し、第2領域RMが早く動
く動画に対応する。サブサンプリング後のスペクトルの
いかなる重なりをも無くそうとすると、これにより、軸
f、およびf8に沿うこれらの2つの領域RFおよびR
Mの最大の伸長に制約を及ぼすということを確かめた。
より正確に言うと、静止画と動画とに関する軸に沿う解
像度の合計はサンプリング速度の半分を越えてはならな
い。従って、第5図を参照するに、領域RFは軸f、K
を点f、、、で、軸f、を点fylで交差しており、領
域RMは軸f8に沿って距離“a″′まで延在し、軸f
、に沿って距離“b″まで延在する。静止画の垂直およ
び水平解像度をそれぞれRv tおよびRhfで表し、
一方動画の垂直および水平解像度をそれぞれRVII+
およびRhmで表すと、Rhr”fイ。
Rh、=a Rvf=fyI Rv、=b となる。
点P1の座標を考察すると、最良の結果はRh r +
 Rha : 702cpwRvt+ Rv+a=57
6cptt。
となる。
パラメータ”+  b+  f)Il+  fylに対
し自然な画像に適していると考えられる値を選択すると
、例えば Rhr =421.2cpw Rvr =345.6cph Rh−= 280.8cpw R□=230.4cph を得ることができる。
前述した加算条件に加え、点P2は領域RMのf。
=0の方向の伸長を軸f、およびfXにおいて制限する
。これが動゛画の再生を悪くする前述した第1の欠点の
理由である。
第2の欠点は前述した値Ra tおよびRv rから生
じる。実際に、これらの値の比をρとするとであること
を確かめた。
この比は映画のアスペクト比16/9に近似させる必要
がある。このアスペクト比から良好な視覚上の印象を得
る為には、水平および垂直方向で同じ数の画素を見うる
ようにする必要がある。この場合、前記の比ρはあまり
にも低すぎる。
これらの欠点を無くす為に本発明によれば、撮像部材1
から生じる画像からサンプルを得、これらサンプルを順
次の3フィールドで供給するようにサブサンプリング回
路を設計する。この目的の為に第1図では、1154J
lzから1/81MHzに切換える送信速度切換部材6
0をフィルタ部材22とサブサンプリング部材20との
間に介在させ、1/81MH2から1154MHzに切
換える受信速度切換部材70を補間(内挿)部材41と
、順序変更部材53との間に介在させる。サブサンプリ
ング部材は送信速度切換部材60から以下に説明するよ
うに“通常順序”と称する順序でサンプルを取る。
第6図には第2図と同様に送信速度切換部材60により
発生されるサンプルをx印で示しである。
これらのサンプルは順次のラインに対し順次に生せしめ
られる。ラインLPI には種々のサンプルEP1゜ε
P21.  ・・・ Bp12.を示し、ラインLll
にはサンプルE+’、、 E12.、  ・・・を示し
である。これらサンプルの2番目の文字はこれらサンプ
ルが現れるラインの奇偶(P:偶数、■=奇数)を示し
、上側の添字は関連のライン中のこれらサンプルの相対
位置を示し、下側の添字は偶数ライン或いは奇数ライン
の順番数を示すこと明かである。
本発明によれば、サンプルを6つのサンプルより成る組
で検討する。偶数ラインに対しては、サンプルのこれら
の組を上下に配置する。従って、ラインLPに対し、第
1の組はサンプル(EP’、、・・・。
EP6+ )を有し、第2の組はサンプル(BP’、、
・・・。
EP”、 )を有し、ラインLP2に対し、第1の組は
サンプル(EP’□、 ・・・、 EP62 )を有し
、第2の組はサンプル(εP7□、 ・・・ Ep12
□)を有する。
偶数ラインの組は上下に配置する必要があるが、これら
の組は奇数ラインの組に対してはシフトさせる。従ッテ
、サンプル”’It ”s1+ BI’l+  ・・・
+E19.を含む奇数ラインのサンプルの組はサンプノ
叶P’、、 EP2.、  ・・・、 EP6.を含む
組に対して3つのサンプリング位置だけ右にシフトさせ
る。画像を形成するサンプルに対し2つのサンプルにつ
き1つのサンプルを3つの順次のフィールドで伝送する
。第1フィールドでは正方形で囲んだサンプル、すなわ
ち6つのサンプルより成る組の最初のサンプル、すなわ
ちラインLPI に対しBP’、、 BP’ l + 
 ・・・;ラインt、11 に対しBl’、、 BlI
Q、、・・・;以下同様を最初に伝送する。
第2フィールドでは、三角形で囲んだサンプル、すなわ
ち前記の組の5番目のサンプル、すなわちラインLPI
 に対しサンプルBP5.. t!P”、、・・・ニラ
インLllに対しサンプルE12.. El’、、・・
・;以下同様を伝送する。
第3フィールドでは、円で囲んだサンプル、すなわち前
記の組の3番目のサンプル、すなわちラインLPI に
対しEP”l+ EP91+  ・・・;ラインL11
 に対しサンプルεI61+ 8112In  ・・・
;以下同様を最終的に伝送する。
第7図は各フィールドにおける、即ち、瞬時t+3kT
、t+ (3に+1)T、t+ (3に+2)Tにおけ
るサンプルの分布を表す記号の説明図である。
第8図に示すフーリエ領域の周期的構造は第6図のサン
プリング構造に相当する。点PPO,PPI。
PP2. PP3及びPP4は画像の空間一時間スペク
トルである。これら画素の座標は次の通りである。
PPO:  (0)1z、  0cph 、  Ocp
w )PPI  :  (OHz、 576cph、 
 Ocpw )PP2  :  (OHz、 288c
ph、 11053cp )PP3  :  (16,
66Hz、 288cph、 351cpw )PP4
  :  (16,66Hz、  0cph、 702
cpw )第9図はこのサンプリング構造に対し保持さ
れる伝達関数の可能な台を示す。後述するフィルタによ
り一層容易に近似し得る矩形の形状は第5図に示す三角
形の形状より好適である。静止(固定)画像に関連する
領域をRRFで表し、動画像に関連する領域をRRMで
表す。これら2つの領域はft=8.33Hzで定義さ
れる平面によって分離される。
領域RRFは平面f、、f、の次に示す点を結合する線
分によって形成されるプリズムの形態を有する。
(Ocpw、  288cph )  (78cpw、
  288cph )(78cpw、  200cph
 )  (247CilW、  85cph )<45
5cpw、 85cph )及び(455cpw、  
0cph )領域RRMも平面fX、fyの次に示す点
を結合する線分によって形成されるプリズムの形態を有
する。
(Ocpw、  200cph )  (78cpw、
  200cph )(247cpw、 85cph 
)及び(247cpw、  0cph )この場合、映
画のアスペクト比に著しく近い画像比e=1.58を得
ることができる。
第10図はフィルタ部材22の第1の構造を示す。
このフィルタ部材は静止画像用の第1フイルタFF80
と、動画像用の第2フイルタFM82とで構成する。
これらフィルタはその入力端子を入力端子23に接続し
、その出力端子を減算器83の夫々(+)及び(−)入
力端子に接続する。この減算器83の出力端子をテンポ
ラルフィルタFT840入力端子に接続する。加算器8
6によってこのフィルタ84と入力端子がフィルタ82
の出力端子に接続された遅延部材87とによって供給さ
れるサンプルの和を形成し得るようにする。加算器86
の出力端子によってフィルタ部材22の出力端子24を
構成する。
第11図に示す構成は第1O図の構成より好適なもので
ある。この場合、フィルタ820代わりにフィルタFF
80及びフィルタPI (88)の組合せを用いてフィ
ルタF1の合成関数がFM=FF*F1となるようにす
る。ここにPM、 FFはフィルタ82及び80の伝達
関数であり、シンボル★は重畳積分(コンポルージョン
)の積である。
平面fX、、fyにおける伝達関数F1を第12図に示
す。この伝達関数は点r、l=0.  f、 =288
cph及び点f x =455cpw、f y = 0
cphを通る直線である。f、y =288cph  
でf )l = Ocpw 〜78cpwの台形と、f
y =85cpwでf、l=73cpw 〜455cp
wの台形とから成る伝達関数PFを第13図に示す。
第14図はフィルタ88 (Fl)を詳細に示す。この
フィルタは複数個の一次元フィルタPMD1. PMD
2. ・・・FMD7によって構成する。これらフィル
タの各々は遅延素子列により構成し、これによってカメ
ラ1により生じた2画素を分離する時間に等しい時間遅
延TPを発生する。この遅延素子列に基づき種々の分岐
点を構成し、この遅延素子列により遅延したサンプルに
係数αijを乗算し、ここに指数“ i”は−次元フィ
ルタの番号を示し、指数“j″は分岐点の順番を示す。
即ちj=1は遅延素子列の入力端に現在存在するサンプ
ルを示し、j=7は最大に遅延したサンプルを示す。フ
ィルタFMDIの入力端子をフィルタ880入力端子9
0に接続し、他のフィルタFM02〜FMD70入力端
子を遅延素子91〜96の出力端子に夫々接続し、各遅
延素子によって1ラインの期間に等しい遅延TLを発生
し得るようにする。フィルタFMDI〜FMD7の各出
力端子を夫々加算器ADI〜AD7の出力端子によって
構成し、これにより係数αljにより乗算されたサンプ
ルの加重和を構成する。加算器100によって加算器A
DI〜AD7により発生した加算値の和を形成する。
加算器100自体の出力信号は、加算器100の出力端
子に縦続接続されTPに等しい遅延を発生する2個の遅
延素子102及び104によって構成されるフィルタに
より濾波する。加算器100の出力側では174乗算器
105.1/2乗算器106及び1/4乗算器107に
よって遅延素子102の入力端、その出力側及び遅延素
子104の出力側のサンプルを夫々乗算する。加算器1
10によって乗算器105〜107の乗算結果を加算し
て和を形成する。フィルタ88(Fl)の出力をこの加
算器110の出力によって構成する。前記係数α1.は
次表Iで与えられる。
表  1 フィルタ80の構成を第15図に示す。このフィルタは
ロウパスフィルタ (カットオフ周波数78cpw)を
用いる第1部分FBPSを具える。フィルタ800入力
端子を125で示す。この第1部分FBPSは各々がT
Pに等しい遅延を発生する6個の遅延素子130〜13
5の列によって構成する。係数β1・・・β7で乗算す
る乗算器136.137.138.・・・142によっ
て夫々遅延素子130の入力側、その出力側及び続く遅
延素子131.135の出力側のサンプルを乗算する。
加算器145によってこれら乗算器の乗算結果の全部を
加算して和を形成する。これら係数βの値は次表■で与
えられる。
表■ フィルタFBPSの後段にフィルタFBPS’を接続す
る。このフィルタFBPS’ は垂直ロウパスフィルタ
機能を有し、そのカットオフ周波数を85cphとする
。このフィルタは各々が期間TLに等しい遅延を発生す
る6個の遅延素子150〜1550列と、7個の乗算器
156〜162とで構成し、これら乗算器によって遅延
素子150の入力端、その出力側、及び続く遅延素子の
出力側のサンプルを夫々係数γ1〜T7で乗算する。加
算段165によって乗算器156〜162により発生し
た結果を加算して和を形成する。これら係数rの値は次
表■で与えられる。
表■ フィルタ80の入力端子125には水平バンドパスフィ
ルタFBP(] (78cpw〜455C四帯域を伝達
する)を接続する。このバンドパスフィルタは各々がT
Pに等しい遅延を発生する6個の遅延素子170〜17
5の列で構成する。又、乗算器176〜182によって
遅延素子170の入力側、その出力側及び続く遅延素子
の出力側のサンプルを夫々係数δ1.δ2.・・・。
δ7で乗算する。加算器185によって乗算器176〜
182により発生した結果を全部加算して和を形成する
。これら係数δの値は次表■で与えられる。
表■ フィルタFPBDの後段にはカット−オフ周波数が85
cphの垂直ロウパスフィルタを用いるフィルタFPB
S’を接続する。このフィルタは各々がTLに等しい遅
延を発生する5個の遅延素子190〜194の列によっ
て構成する。乗算器195〜199によって遅延素子1
90の入力端、その出力側及び続く遅延素子の出力側の
サンプルを夫々係数ε1.ε2. ・・・。
εSで乗算する。加算器205によって乗算器195〜
199の結果の全部を加算して和を形成する。これら係
数εの値は次表で与えられる。
表V フィルタ80の出力端子212をフィルタFPBS’及
びFPBS’により発生したサンプルの和を形成する加
算器210の出力端子で構成する。
第16図はフィルタ84の構成を示したものである。
このフィルタは入力端子215に接続される4個の遅延
素子220.221.222及び223の列と、5個の
乗算器230.231.232.233及び234とを
具えており、前記各遅延素子はTR(1フィールドの期
間T)に等しい遅延を生じ、また前記乗算器は遅延素子
220の入力端子、この遅延素子の出力端子及びこれに
後続する遅延素子の出力端子におけるサンプルに1/1
6.4/16.6/16.4/16及び1/16をそれ
ぞれ乗じる。加算器235は乗算器230〜234によ
り得られた結果の和をフィルタ84の出力端子24に供
給する。
第17図は時間シフト(遅延)部材87の構成を示した
ものであり、これは入力端子245に接続される遅延素
子246と、この遅延素子に後続する第2の遅延素子2
47とを具えており、第2遅延素子247の出力端子は
時間シフト素子87の出力端子250を成し、前記両遅
延素子246.247の各々はTRに等しい遅延を生ず
る。
第18図は送信速度及び受信速度変更部材60.70の
構成を示したものであり、これらの変更部材は1/6 
TPに相当する遅延TIを生ずる遅延素子260゜26
1、・・・268を利用して、変更部材60に対しては
入力端子255において5個の零値サンプルが後続する
有意サンプルを検査し、4個のサンプルの内の1つのサ
ンプルを出力端子57に供給し、また受信速度変更部材
70に対しては入力端子255において3個の零値サン
プルが後続する有意サンプルを検査し、これら信号サン
プルの内から1つのサンプルを出力端子257に供給す
る。
遅延素子260の入力端子、この遅延素子の出力端子及
びこれに後続する各遅延素子の出力端子に現れるサンプ
ルに乗算器270〜278を用いて下記の表■に示すよ
うな値の各係数ψ1〜ψ、を乗じる。
表■ F 加算器280は各乗算器270〜278により得られた
結果の和をサンプラ282に供給し、即ち送信速度変更
部材60を用いる場合には4個のサンプルの内から1つ
のサンプルを、また受信速度変更部材70を用いる場合
には6個のサンプルの内から1個のサンプルを前述した
ように供給する。
第19図はフィルタ部材22の素子と同じ素子で形成さ
れる補間(内挿)部材41の構成を示したものである。
なお、この場合にはフィルタ80を出力端子265と加
算器86との間に介挿し、補間部材410入力端子27
0′をフィルタ88と減算器83の(+)入力端子とに
接続することに留意すべきである。
第20図はサブ サンプリング部材20の構成を詳細に
示したものである。
フィルタ部材22によって濾波された輝度サンプルは、
2個のメモリ500及び501のいずれかに記憶させる
ためにデマルチプレクサ4990入力端子に供給する。
前記両メモリへの輝度サンプルの記憶は、一方のメモリ
が書込みモードにある場合には他方のメモリが読取りモ
ードとなるようにしてこれら両メモリに交互に行う。マ
ルチプレクサ505は、メモリ500及び501のいず
れか一方の情報成分を送信回路5の入力端子に供給し得
るようにする。デマルチプレクサ499及びマルチプレ
クサ505の位置はそれぞれ相補信号KM及びKMBに
よって固定し、従って情報成分がメモリ500のデータ
端子に存在する場合には、メ゛モリ501のデータ端子
が送信回路5の入力端子に接続され、またメモリ500
のデータ端子が送信回路50入力端子に接続される場合
には、情報成分がメモリ501のデータ端子に存在する
ようにする。
これらメモリ500及び501の書込みモードでのアド
レッシングはカウンタ509により行われ、このカウン
タには本発明によるサンプリング構造の基準に従ってメ
モリ500及び501を選択的にアドレッシングするた
めにトンラスコーディング回路510を接続する。カウ
ンタ509は、例えばカメラ1によって供給される16
2MHzの信号周波数を1/2にする分周器511によ
り供給される信号FEで固定されたサンプリング速度に
てインクリメントさせる。トランスコーディング回路5
10からは、メモリ500及び501用の書込みアドレ
ス以外に、これらメモリへの書込みを可能にする信号W
も導出し、この信号をそれぞれ信号KMB及びKMによ
って制御される2−位置マルチプレクサ530及び53
1を介してメモリ500及び501の書込み制御部W旧
こ供給する。信号KM及びKMBはカウンタ509の最
終段に接続した双安定トリガ回路540から得られ、こ
のカウンタの容量は高品位画素数に相当するので、信号
KM及びKMBの値は新規の画像毎に変化する。
メモリ500及び501の読取りモードでのアドレッシ
ングはカウンタ545により直接行われ、このカウンタ
は信号FBの周波数を1/3にする分周器550により
供給される信号の速度でインクリメントさせる。
読取り又は書込みコードを適用するために、メモリ50
0及び501にそれぞれ接続された2個のマルチプレク
サ588及び589を用いる。
既に説明したように、サブ サンプリング回路20は伝
送回路5にサンプルを前述した通常の順次で3フィール
ドにて供給する。
本発明によれば、コンパチビリティを確保するためにト
ランスコーディング回路510を種々の方法でプログラ
ム化することができ、この説明のために第21図に通常
品位の受像機40に好適な「コンパチブル順序」を示し
である。
通常品位のテレビジョン受像機40に対しては4つの表
示フィールドを記録する。これらのフィールドでは異な
るラインに属する伝送サンプルを交互に取り出す。
瞬時t+4kT  (ここにに=o、1.・・・、T=
各フィールドの周期)における第1フィールドでは、丸
で囲んだサンプルが黒塗り矢印の方向に伝送されて、サ
ンプル・・・[l:P’、、 El’、、 BP’、、
 BII2.、・・・が順次テレビジョン受像機40に
供給される。
瞬時t+ (2に+1)T (ここにkは偶数)におけ
る第2フィールドでは、四角で囲んだサンプルが白抜き
矢印にて示す順次、即ちEP’、、 Bl’、。
EP7□ EIIol・・・の順序で伝送される。
瞬時t+ (4に+2)Tに生じる第3フィールドでは
三角形で囲んだサンプルが黒と白の矢印にて示す順次、
即ち・・・Bt2.、 EP’、、 8t”、、 E!
P”、・・・の順序で伝送される。
瞬時を十(2に+1)T (ここにkは奇数)に発生す
る第4フィールドでは、第2フィールドにおけると同じ
位置に位置するサンプルが伝達され、結局は3つの基本
フィールドが形成される。
第22図は第21図に用いた矢印記号の説明図である。
第23図は順序変更部材の構成を詳細に示したものであ
る。
輝度サンプルY′は、2個のメモリ600及び601の
いずれかに記憶させるためにデマルチプレクサ99の入
力端子に供給する。両メモリへの輝度サンプル記憶は、
一方のメモリが書込みモードにある場合には他方のメモ
リが読取りモードとなるようにしてこれら両メモリにて
交互に行う。マルチプレクサ605は、メモリ600及
び601のいずれか一方の情報成分を受信速度変更部材
70の入力端子に供給し得るようにする。デマルチプレ
クサ99及びマルチプレクサ605の位置はそれぞれ相
補信号にに減及びKKnBによって固定され、従って情
報成分Y′がメモリ600のデータ端子に存在する場合
には、メモリ601のデータ端子が受信速度変更部材7
0の入力端子に接続され、またメモリ601のデータ端
子が変更部材70の入力端子に接続される場合には、情
報成分Y′がメモリ601のデータ入力端子に存在する
ようにする。
これらメモリのアドレッシング及び書込みはカウンタ6
09によって行われ、このカウンタには「通常順序」を
再設定する基準に従ってメモリ600及び601を選択
的にアドレッシングするためにトランスコーディング回
路610を接続する。カウンタ609は、例えば送信回
路10から到来し、かつ周波数13.5!JHzの信号
FFEによって決定されるサンプリング速度でリンクリ
メントさせ、書込み信号“1”を信号KKMB及びKK
Mによってそれぞれ制御される2−位置マルチプレクサ
630及び631を介してメモリ600及び601の書
込み制御部WMに供給する。信号KKM及びK K M
 Bはカウンタ609の最終段に接続した双安定トリガ
回路640から到来し、このカウンタの容重は通常品位
の画素数に相当するので、信号KKM及びKKMBの値
は各新規の画像毎に変化する。
メモリ600及び601の読取りモードでのアドレッシ
ングはカウンタ645により直接行われ、このカウンタ
は信号FFEの速度でリンクリメントさせる。
読取り又は書込みコードを適用するために、メモリ60
0及び601にそれぞれ接続される2個のマルチプレク
サ688及び689を用いる。
トランスコーディング回路610は「通常順序」と「コ
ンパチブル順序」とについての前記説明に基づいて読取
り専用メモリをプログラム化することによって簡単に形
成することができる。
カメラによって発生される画像は2:1インターレース
の1250ライン画像であり、画素は54MHzの周波
数で現れる。フィルタFF80に通した後には625 
ラインの非インターレースの1=1画像が得られ、この
場合には画素が54MHzに相当する周波数で現れる。
送信速度変更部材60を用いると、画素の出現周波数が
81MHzに上昇する。サブ サンプリング部材20は
2:1のインターレースで625ラインの画像を発生し
、この場合の画素周波数は13、5MHzである。受信
時に受信速度変更部材70は、見掛けの“0”値を挿入
することにより、画素周波数が13.5MHzで、イン
ターレース比が2:1の625 ラインの伝送画像を、
テレビジョン受像機50用のインターレース比が1:1
で、画素周波数が54MHzに相当する1250ライン
の画像を発生させる内挿操作を行う前に、インターレー
ス比が1=1で、画素周波数が54M)lzの625 
ラインの画像に再変換する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の伝送システムのブロック図、第2図は
従来システムのサンプリング構造を示す図、 第3図は第2図の記号の説明図、 第4図は第2図のサンプリング構造に関連するフーリエ
空間内の画素を示す図、 第5図は従来システムの伝達関数を示す図、第6図は本
発明システムのサンプリング構造を示す図、 第7図は第6図の記号の説明図、 第8図は第6図に関連するフーリエ空間内の画素を示す
図、 第9図は本発明に好適なフィルタ部材の伝達関数を示す
図、 第10図はフィルタ部材の可能な一例の詳細構成図、 第11図はフィルタ部材の好適例の詳細構成図、第12
図は第1フイルタの伝達関数を示す図、第13図は第2
フイルタの伝達関数を示す図、第14図は第1フイルタ
の詳細構成図、第15図は第2フイルタの詳細構成図、
第16図は第3フイルタの詳細構成図、第17図は時間
遅延部材の詳細構成図、第18図は速度変更部材の詳細
構成図、第19図は内挿部材の詳細構成図、 第20図はサブサンプリング部材の詳細構成図、第21
図は通常順序−コンパチブル順序の順序変更を示す図、 第22図は第21図の記号の説明図、 第23図は順序変更部材の構成図である。 1・・・高品位テレビジョンカメラ 2・・・アナログ−デジタル変換器 20・・・サブサンプリング部材 22・・・フィルタ部材 4肌50・・・テレビジョン受像機 41、42・・・補間(内挿)部材 53・・・順序変更部材 60・・・送信速度切換部材 70・・・受信速度切換部材 499・・・デマルチプレクサ 500. 501・・・メモリ 505・・・マルチプレクサ 509・・・カウンタ 510・・・トランスコーディング回路511・・・分
周器 530、531・・・2−位置マルチプレクサ540・
・・双安定トリガ回路 545・・・カウンタ    550・・・分周器60
0、 601・・・メモリ 605・・・マルチプレクサ 609・・・カウンタ 610・・・トランスコープインク回路630、631
・・・2−位置マルチプレクサ640・・・双安定トリ
ガ回路 645・・・カウンタ 688、689・・・マルチプレクサ CN3 FIG、6 0t+3kT △:t+(3に+117  FIG、7Q :t +G
 k+2JT FIG、8 FM=FReF1 v FIG、14 FIG、15 FIG、16 一−−−−−−−−−−−−−−−へi遍pm−一−−
−−−−“FIG、20 FI G、 21 FI G、 22 、le+ t+(4に◆2)、T FIG、23

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、高品位テレビジョン画像を比較的狭い帯域のチャネ
    ルを経て伝送するシステムであって、偶数ライン及び奇
    数ラインに分布された複数の画素又はサンプルから成る
    高品位テレビジョン画像を供給する撮像部材と、前記サ
    ンプルをフィルタリングするフィルタ部材と、該フィル
    タ部材の出力から所定のサンプルを取り出すサブサンプ
    リング回路と、取り出したサンプルを狭帯域チャネルを
    経て送信する送信回路とから成る送信部と、該送信回路
    から到来するサンプルを受信する受信回路と、受信サン
    プルに基づいてサンプルを再生する内挿部材と、再生さ
    れたサンプルを再生高品位画像に再変換する第1表示回
    路とから成る少なくとも1個の受信部とを具える高品位
    テレビジョン画像伝送システムにおいて、前記サブサン
    プリング回路は前記撮像部材により発生された画像から
    所定数のサンプルを取り出し、これらサンプルを連続す
    る3フィールドで前記送信回路に供給するよう設計した
    ことを特徴とする高品位テレビジョン画像伝送システム
    。 2、前記サブサンプリング回路は各ライン内で互いに連
    続すると共にライン間で互いにシフトした6個のサンプ
    ルの組のうちの第1サンプルを第1フィールドのために
    、第5サンプルを第2フィールドのために、第3サンプ
    ルを第3フィールドのために取り出すよう設計してある
    ことを特徴とする請求項1記載の高品位テレビジョン画
    像伝送システム。 3、前記サブサンプリング回路は各ライン内で互いに連
    続すると共にライン間で互いにシフトした6個のサンプ
    ルの組のうちの第1サンプルを第1フィールドのために
    、第5サンプルを第2フィールドのために、第3サンプ
    ルを第3フィールドのために取り出すよう設計してある
    と共に、これらサンプルを第2表示回路のために“コン
    パチブル順序”と称す順序で前記送信回路に4フィール
    ドで供給するよう設計し、即ち −第1フィールドは1つのライン及び次の ラインから交互に取り出した前記サンプルの組の第1送
    信サンプルで構成し、 −第2フィールドは1つのラインと次のラ インから交互に取り出した前記サンプルの組の第5サン
    プルで構成し、 −第3フィールドは1つのライン及び次の ラインから交互に取り出した前記サンプルの組の第3サ
    ンプルで構成し、 −第4フィールドは1つのライン及び次の ラインから交互に取り出した前記サンプルの組の第5サ
    ンプルで構成するようにし、且つ前記受信部は前記内挿
    部材の入力側におい てもとの通常順序を再現する順序変更部材を具えている
    ことを特徴とする高品位テレビジョン画像伝送システム
    。 4、特許請求の範囲第1〜3項の何れかに記載の高品位
    テレビジョン画像伝送システムの送信部を具えているこ
    とを特徴とする高品位テレビジョン画像伝送システム用
    送信機。 5、特許請求の範囲第1〜3項の何れかに記載の高品位
    テレビジョン画像伝送システムの受信部を具えているこ
    とを特徴とする高品位テレビジョン画像伝送システム用
    受信機。
JP63070826A 1987-03-24 1988-03-24 高品位テレビジョン画像伝送システム及びその送信機及び受信機 Pending JPS63256079A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8704071A FR2613166B1 (fr) 1987-03-24 1987-03-24 Dispositif de transmission d'images a haute definition par un canal a bande passante relativement etroite
FR8704071 1987-03-24

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPS63256079A true JPS63256079A (ja) 1988-10-24

Family

ID=9349361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP63070826A Pending JPS63256079A (ja) 1987-03-24 1988-03-24 高品位テレビジョン画像伝送システム及びその送信機及び受信機

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4935813A (ja)
EP (1) EP0285207A1 (ja)
JP (1) JPS63256079A (ja)
FR (1) FR2613166B1 (ja)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU611717B2 (en) * 1987-07-27 1991-06-20 General Electric Company Compatible widescreen television system with quadrature modulated alternative subcarrier
US4989091A (en) * 1988-11-16 1991-01-29 Scientific-Atlanta, Inc. Scan converter for a high definition television system
GB2233528B (en) * 1989-06-21 1994-01-05 Marconi Gec Ltd Thermal imaging system
US5166790A (en) * 1989-08-25 1992-11-24 U.S. Philips Corporation Method and apparatus for maintaining the mean valves of video signals
NL9000424A (nl) * 1990-02-22 1991-09-16 Philips Nv Overdrachtsysteem voor gedigitaliseerde televisiebeelden.
GB2241402B (en) * 1990-02-26 1994-02-02 Sony Corp Encoding and decoding of MAC video signals
US5345599A (en) * 1992-02-21 1994-09-06 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Increasing capacity in wireless broadcast systems using distributed transmission/directional reception (DTDR)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2302645A1 (fr) * 1975-02-28 1976-09-24 Thomson Brandt Procede d
EP0146713B2 (en) * 1983-10-19 1996-04-10 Nippon Hoso Kyokai Multiplex subsampling transmission system for a high definition color television picture signal
JPS6161345A (ja) * 1984-08-31 1986-03-29 Univ Kyoto マグネトロン補助放電付ホ−ルアクセラレ−タ
JPS6162286A (ja) * 1984-09-04 1986-03-31 Univ Nagoya 画像信号帯域圧縮方式
JPS61253993A (ja) * 1985-05-07 1986-11-11 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> 立体テレビジョン画像信号の伝送方法
CA1261069A (en) * 1986-12-08 1989-09-26 Mohamed S. Sabri Two-channel coding of digital signals

Also Published As

Publication number Publication date
FR2613166A1 (fr) 1988-09-30
FR2613166B1 (fr) 1989-06-23
EP0285207A1 (fr) 1988-10-05
US4935813A (en) 1990-06-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5337089A (en) Apparatus for converting a digital video signal which corresponds to a first scan line format into a digital video signal which corresponds to a different scan
WO1986006914A1 (en) System for transferring three-dimensional tv images
EP0268340A2 (en) One channel HDTV transmission system
JPH0757025B2 (ja) テレビジョン受像回路装置
KR920004568B1 (ko) 와이드스크린 텔레비젼 신호 엔코딩 시스템 및 엔코드된 텔레비젼 신호 수신 시스템
EP0277141B1 (en) Video transmission systems
JPH03165190A (ja) 動き情報を動き情報信号に変換する装置
US4635098A (en) Method and system for improved reconstruction of video images in line sequential chroma format
JPS63256079A (ja) 高品位テレビジョン画像伝送システム及びその送信機及び受信機
JPH04330884A (ja) 多重信号受信装置
US5043798A (en) Band compression transmission system for video signal using sub-Nyquist sampling
US5227879A (en) Apparatus for transmitting an extended definition TV signal having compatibility with a conventional TV system
JPH0479493A (ja) テレビジョン信号送信処理装置および受信処理装置
US5303060A (en) Apparatus for recording and/or reproducing HDTV signals
JPS63217790A (ja) ビデオ信号記録再生装置
KR920004569B1 (ko) 비디오 신호 엔코딩 및 처리 장치
US4922342A (en) System of transmitting high-definition television pictures via a narrow-passband channel
WO1993012617A1 (en) Improvements relating to television
US4977453A (en) System and apparatus for transmitting and receiving high definition television pictures over a channel having a comparatively narrow passband
JPH0468984A (ja) 映像信号の方式変換回路
KR100300948B1 (ko) 영상색차신호의포맷변환장치
JP2954328B2 (ja) 映像信号の記録再生装置
JPS6314587A (ja) テレビジヨン伝送方式
JPH07107445A (ja) 画像信号処理方法
JP2820479B2 (ja) 高品位/標準テレビジョン共用受信装置