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JPS61295792A - Improving device for television picture quality - Google Patents

Improving device for television picture quality

Info

Publication number
JPS61295792A
JPS61295792A JP60136967A JP13696785A JPS61295792A JP S61295792 A JPS61295792 A JP S61295792A JP 60136967 A JP60136967 A JP 60136967A JP 13696785 A JP13696785 A JP 13696785A JP S61295792 A JPS61295792 A JP S61295792A
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JP
Japan
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correction
signal
circuit
filter
flare
Prior art date
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Granted
Application number
JP60136967A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH0327149B2 (en
Inventor
Ryuichi Fujimura
隆一 藤村
Reiichi Kobayashi
玲一 小林
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.)
NEC Home Electronics Ltd
NEC Corp
Original Assignee
NEC Home Electronics Ltd
Nippon Electric Co Ltd
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 NEC Home Electronics Ltd, Nippon Electric Co Ltd filed Critical NEC Home Electronics Ltd
Priority to JP60136967A priority Critical patent/JPS61295792A/en
Publication of JPS61295792A publication Critical patent/JPS61295792A/en
Publication of JPH0327149B2 publication Critical patent/JPH0327149B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)
  • Processing Of Color Television Signals (AREA)

Abstract

PURPOSE:To improve the picture quality of a large picture projection type television receiver by applying an A/D conversion to each of three color primary video signals and restoring a luminance signal after an outline/flare correction with two delayed chrominance components at a matrix circuit to the three color primary video signals. CONSTITUTION:With using an FIR filter for an outline correction and an IIR filter for a flare correction, the characteristic of a high-pass type filter is given on them. A correction signal, the amplitude of which is adjusted corresponding to the level of the luminance signal by a gain adjusting circuit, is outputted. The input of a digital signal is, for the first, inputted to a compensating delay device 25. The compensating delay device 25 is a device to adjust the phases of an outline correcting filter series (l) and of a flare correcting filter series (m) at a synthesizing circuit 26, and is equipped with two tapes, the delaying volumes of which are different. The outline correction is applied on the input from a signal line (l) through a vertical outline correctio FIR filter 21 and a horizontal outline correction FIR filter 22. On the other hand, the flare correction is applied on the input from a signal line (m) through a vertical and horizontal flare correction compound IIR filters 23 and 24 and with instantly synthesizing at the synthesizing circuit 26, a correction signal output is obtained.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、カラーテレビジョン受像機、特に大画面のス
クリーンに投写管より3原色画像光を投写して画像を得
る、いわゆる投写型受像機に関する。
[Detailed Description of the Invention] [Field of Industrial Application] The present invention relates to a color television receiver, particularly a so-called projection type receiver that obtains an image by projecting three primary color image lights onto a large screen from a projection tube. Regarding.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

大型の画像面をもつCRTは製作上、現在40インチ程
度が限度である。それ以上では投写管による方式が現在
のところ実際的である。高品質の大型画面の場合には単
に画面を大きくするだけでは高品質は得られないので、
走査本数を多くするとともに、画質についての要求が厳
しくなる。特に投写型では、投写管のビームの電流密度
を直視形の5〜10倍程度にするため、ビームが太くな
り、またレンズの影響のため解像度が低下することと、
高輝度の投写管・レンズ等に起因するフレアとが画質低
下の原因となっていた。
Currently, CRTs with large image planes have a manufacturing limit of about 40 inches. Beyond that, a method using a projection tube is currently practical. In the case of a high-quality large screen, high quality cannot be obtained simply by making the screen larger.
As the number of scans increases, requirements regarding image quality become stricter. In particular, in the projection type, the current density of the beam of the projection tube is about 5 to 10 times that of the direct view type, so the beam becomes thicker and the resolution decreases due to the influence of the lens.
Flare caused by high-brightness projection tubes, lenses, etc. was a cause of deterioration in image quality.

投写型の大型画面の受像機は、開発段階であるためか、
上記フレア補正・輪郭補正の手段も全面的に確定した技
術として確立していない。従来、高品位テレビ用として
提案されているフレア補正手段として、「高品位テレビ
用投写形ディスプレイの画質改善−3AWフイルターに
よるフレア妨害除去−」テレビジョン学会1982年金
国大会5PI−14,合理等の映像信号を一旦AM変調
し、SAWフィルタにとおし、再び復調するアナログフ
ィルタを利用した方法がある。この方法は変調信号波に
ついて変調キャリア周波数の近傍の±IMHzで減衰を
与えることで、フレア補正のために低周波成分を減衰さ
せるものである。しかしこの方法では変調キャリア周波
数が100 MHz以上の高周波を用いなければならず
、また画面の水平方向のフレア成分を除去できても、垂
直方向成分に応用しようとすると非常に正確な1ライン
遅延線が多数必要になり実現が困難である。
Perhaps because large-screen projection receivers are still in the development stage,
The flare correction/contour correction means described above have not yet been established as completely definitive techniques. Conventionally, as a flare correction means proposed for high-definition television, "Improvement of image quality of projection display for high-definition television - Removal of flare interference by 3AW filter-" Television Society of Japan 1982 National Annual Conference 5PI-14, Rational et al. There is a method using an analog filter in which a video signal is once AM-modulated, passed through a SAW filter, and demodulated again. This method attenuates the modulated signal wave at ±IMHz near the modulated carrier frequency, thereby attenuating the low frequency component for flare correction. However, this method requires the use of a high frequency modulation carrier frequency of 100 MHz or higher, and even if it is possible to remove the flare component in the horizontal direction of the screen, if you try to apply it to the vertical component, it is necessary to use a very accurate one-line delay line. This is difficult to implement as it requires a large number of

輪郭補正としては、画像の輪郭成分を抽出して、原信号
に付加する方法が一般的であるが、画面の水平方向だけ
強調する方式が大部分で、垂直方向の強調は何らかの方
法でライン遅延をつくらねばならないため、例がすくな
い。
The most common method for contour correction is to extract the contour components of the image and add them to the original signal, but most of the methods only emphasize the horizontal direction of the screen, and the vertical direction is emphasized using some method of line delay. There are few examples because it requires creating a

ところで、解像度低下を防ぐため、輪郭を強調する輪郭
補正と、フレアをおさえるフレア補正とは、前者は微分
を含む高周波成分の強調であり、後者はフレアの多い画
面がMTF (、解像度特性)が低域で持ち上がる形に
なっているので、低域の周波数成分に減衰特性を与える
ことになる。したがって、輪郭補正とフレア補正とは周
波数的には並行的に行ないうる性質のものであるが、デ
ィジタル方式とアナログ方式とが混在するとか、あるい
は一方式に統一すれば、実現が難しいということで両方
の補正処理を行なった例はない。
By the way, in order to prevent a decrease in resolution, contour correction that emphasizes contours and flare correction that suppresses flare are concerned.The former emphasizes high-frequency components including differentials, and the latter emphasizes the MTF (resolution characteristics) of a screen with a lot of flare. Since it is lifted in the low range, it gives attenuation characteristics to the low range frequency components. Therefore, although contour correction and flare correction can be performed in parallel in terms of frequency, it is difficult to achieve this by mixing digital and analog methods, or by unifying one method. There is no example in which both types of correction processing were performed.

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problem that the invention seeks to solve]

以上、述べたように、大画面の投写型受像機について、
必要とされるフレア補正・輪郭補正手段を全面的に採用
し、高品質の画像を得る段階までいたっていない。ここ
t全面的にというのは、輪郭・フレア補正を垂直・水平
両成分とも可能にすることである。アナログ方式では、
特にフィルタ特性の均一性、遅延線の温度による変動等
の問題があり、また大規模の方式では、全装置のタイミ
ング調整が難しい。ディジタル方式であれば原則的に前
記問題に充分対応でき、かつ設計上の柔軟性に冨んでい
る。しかし規模が大きくなる困難がある。問題は、いか
にディジタル補正装置を具体化するかにある。
As mentioned above, regarding large screen projection receivers,
We have not yet reached the stage where we can fully adopt the necessary flare correction and contour correction means and obtain high-quality images. Here, "totally" means that contour/flare correction can be performed for both vertical and horizontal components. In the analog method,
In particular, there are problems such as uniformity of filter characteristics and temperature-related fluctuations in delay lines, and in a large-scale system, it is difficult to adjust the timing of all devices. In principle, a digital system can sufficiently address the above problems and has a lot of flexibility in terms of design. However, there are difficulties as the scale increases. The problem lies in how to implement the digital correction device.

本発明の目的は、上記事情に鑑み、画面の水平および垂
直方向についてフレア成分を除去すると同時に画面の輪
郭を強調する補正を並行的に行なう画質改善装置をすべ
てディジタル的手段により、しかも小規模な形で実現す
ることにある。
In view of the above-mentioned circumstances, an object of the present invention is to provide an image quality improvement device that removes flare components in the horizontal and vertical directions of the screen and at the same time performs correction for emphasizing the outline of the screen, all by digital means and on a small scale. It lies in realizing it in form.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

本発明の画質改善装置は、投写形ディスプレイ方式のテ
レビジョン受像機において、3原色映像信号をそれぞれ
A/D変換してから、逆マトリクス回路により輝度信号
と2つの色信号となし、該輝度信号を輝度信号補正部に
おいて輪郭・フレア補正後、補償用遅延回路により遅延
された2つの色信号とともにマトリクス回路に入力し、
3原色映像信号に復元し、それぞれD/A変換して出力
するものである。
The image quality improvement device of the present invention is used in a projection display type television receiver, after A/D converting each of three primary color video signals, converting the signals into a luminance signal and two color signals using an inverse matrix circuit, and converting the luminance signal into a luminance signal and two color signals. After contour/flare correction is performed in the luminance signal correction section, the signal is input to the matrix circuit along with two color signals delayed by the compensation delay circuit,
The video signal is restored to three primary color video signals, each of which is D/A converted and output.

前記輝度信号補正部は、輝度信号入力に対して並列に設
けられた、補償用遅延回路および後段に輝度信号の人力
レベルにより利得を変化する利得調整回路を付した輪郭
・フレア補正信号作成回路と、前記補償用遅延回路と利
得調整回路との出力を合成する合成回路とから構成され
ている。
The luminance signal correction section includes a contour/flare correction signal generation circuit which is provided in parallel with the luminance signal input and has a compensation delay circuit and a subsequent gain adjustment circuit that changes the gain according to the human power level of the luminance signal. , and a combining circuit that combines the outputs of the compensation delay circuit and the gain adjustment circuit.

前記輪郭・フレア補正信号作成回路は、画像の輪郭補正
とフレア補正とを並列になすもので、(イ) 輪郭補正
は、画像の垂直方向・水平方向に直列に、垂直方向には
1ディレィとしてラインメモリを用いた高域通過型FI
Rフィルタ、水平方向には1ディレィとしてA/D変換
クロックのレジスタを用いた高域通過型FIRフィルタ
によりなされ、 (ロ) フレア補正は画像の垂直方向・水平方向に直列
に、垂直方向には1ディレィとしてラインメモリを用い
た高域通過型11Rフイルタと1フィールド分の情報を
反転する反転器とを交互に直列に2段づつ有し、水平方
向には1ディレィとしてA/D変換クロックのレジスタ
を用いた高域通過型IrRフィルタと1ライン分の情報
を反転する反転器とを交互に直列に2段づつ有する回路
によりなされる。
The contour/flare correction signal generation circuit performs contour correction and flare correction of the image in parallel; High-pass FI using line memory
(b) Flare correction is performed in series in the vertical and horizontal directions of the image, and in the vertical direction. A high-pass 11R filter using line memory as one delay and an inverter that inverts information for one field are alternately arranged in two stages in series, and in the horizontal direction, as one delay, the A/D conversion clock is It is made up of a circuit having two stages each of a high-pass IrR filter using a register and an inverter that inverts one line of information alternately in series.

ここで前記フィルタ類および利得調整回路における係数
回路は、その係数を可変的に調整し、設定できるもので
ある。
Here, the coefficient circuits in the filters and gain adjustment circuits have coefficients that can be variably adjusted and set.

〔作用〕[Effect]

本発明は、輝度信号に3原色信号が含まれることを利用
し、ディジタル3原色映像信号から求めた輝度信号につ
いて補正する方式であって、逆マトリクス回路で、輝度
信号と2つの色信号とにしてから輝度信号を輝度信号補
正部に入力して補正を行なう。
The present invention utilizes the fact that the luminance signal includes three primary color signals to correct the luminance signal obtained from the digital three primary color video signal. After that, the luminance signal is input to the luminance signal correction section and corrected.

輝度信号補正部の補正信号作成回路は、輪郭補正信号作
成回路と、フレア補正信号作成回路とが並列になってい
て、輪郭とフレアとの補正が並行的に行なわれる。この
輪郭補正とフレア補正とは、さらに垂直方向と水平方向
とを直列にしている。
The correction signal generation circuit of the brightness signal correction section has a contour correction signal generation circuit and a flare correction signal generation circuit arranged in parallel, and correction of contour and flare is performed in parallel. The contour correction and flare correction are further performed in series in the vertical and horizontal directions.

実施例で詳しく説明するが、輪郭補正のフィルタはFI
Rフィルタを、フレア補正のフィルタはIIRフィルタ
を用い、高域通過型フィルタの特性をもたせている。補
正信号は、利得調整回路によって輝度信号のレベルに対
応して振幅を調整して出力される。上記補正信号を補償
用遅延回路で遅延した輝度信号と合成して、補正された
輝度信号とする。
As will be explained in detail in the example, the contour correction filter is FI
The R filter is used and the flare correction filter is an IIR filter, which has the characteristics of a high-pass filter. The amplitude of the correction signal is adjusted by a gain adjustment circuit in accordance with the level of the luminance signal, and the correction signal is output. The above correction signal is combined with a luminance signal delayed by a compensation delay circuit to obtain a corrected luminance signal.

次に、上記補正輝度信号と2つの色信号との位相を合わ
せてからマトリクス回路でRGB信号を復元し、各信号
をD/A変換することで画質の改善された原色映像信号
を得ることができる。
Next, after matching the phases of the corrected luminance signal and the two color signals, the matrix circuit restores the RGB signals, and each signal is D/A converted to obtain a primary color video signal with improved image quality. can.

なお、フィルタ類、利得調整回路には係数回路が必要と
なるが、可変的に調整可能な回路を用い最適に調整設定
しておく。
Note that coefficient circuits are required for filters and gain adjustment circuits, but variably adjustable circuits are used to optimally adjust and set them.

(実施例〕 本発明の一実施例を図面を参照して説明する。(Example〕 An embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

実施例の基本的構成を第1図に示す。3原色の映像信号
をA/D変換器11a〜Llcによりディジタル映像信
号となし、逆マトリクス回路18に入力して、輝度信号
Yと2つの色信号C,,Ctとする。色信号は、色差信
号、またはE+、Eo倍信号どちらでもよい。Y信号は
輝度信号補正部10に人力し、補正されたY信号として
マトリクス回路19に入力する。輝度信号補正部10は
、補正信号作成回路13で作成された補正信号を利得調
整回路17を経て合成回路14において、補償用遅延回
路12aにより位相を合わせたY信号と合成することで
補正されたY信号を出力する。
The basic configuration of the embodiment is shown in FIG. The video signals of the three primary colors are converted into digital video signals by A/D converters 11a to Llc, and are input to the inverse matrix circuit 18, where they are converted into a luminance signal Y and two color signals C, , Ct. The color signal may be either a color difference signal or an E+ or Eo times signal. The Y signal is manually inputted to the luminance signal correction section 10 and inputted to the matrix circuit 19 as a corrected Y signal. The brightness signal correction unit 10 is configured to perform correction by combining the correction signal created by the correction signal creation circuit 13 with the Y signal whose phase is matched by the compensation delay circuit 12a in the synthesis circuit 14 via the gain adjustment circuit 17. Outputs Y signal.

上記補正されたY信号と、補正されたY信号に補償用遅
延回路12b、12Cによりそれぞれ位相を合わせたC
I信号+C2信号とをマトリクス回路19に入力し3原
色信号RGBを復元する。
The above-mentioned corrected Y signal and C whose phases are matched with the corrected Y signal by the compensation delay circuits 12b and 12C, respectively.
The I signal+C2 signal is input to the matrix circuit 19 to restore the three primary color signals RGB.

RGB信号はD/A変換器15a〜15Cでアナログ信
号として出力する。
The RGB signals are output as analog signals by D/A converters 15a to 15C.

ところで投写管の入力信号は、陰極線管の特性上、入力
に対してガンマ乗した非線形の信号としている。このよ
うな入力信号を、フィルタ処理し補正信号を作成し加算
するときに、補正信号自体の線形性が失われ、信号レベ
ルの低い画面暗部での補正フィルタの感度が低下し、暗
部の画質改善効果が低下する。この点を改良するため、
利得調整回路17を補正信号作成回路13に縦続させる
Incidentally, due to the characteristics of the cathode ray tube, the input signal to the projection tube is a nonlinear signal obtained by raising the input signal to the gamma power. When filtering such input signals to create a correction signal and adding it, the linearity of the correction signal itself is lost, and the sensitivity of the correction filter in dark areas of the screen where the signal level is low decreases, making it difficult to improve the image quality in dark areas. effectiveness decreases. To improve this point,
The gain adjustment circuit 17 is connected in series to the correction signal generation circuit 13.

Y信号は、遅延器16を介して補正信号作成回路13の
信号遅延を補償した制御信号として利得調整回路17に
入力する。そして信号レベルの低いところでは、利得調
整回路17の利得を上げて補正フィルタの暗部の感度低
下を補償する。逆に信号レベルの高いところでは利得を
下げる。これによって画面暗部も画質が改善される。
The Y signal is input to the gain adjustment circuit 17 via the delay device 16 as a control signal that compensates for the signal delay of the correction signal generation circuit 13. When the signal level is low, the gain of the gain adjustment circuit 17 is increased to compensate for the decrease in sensitivity of the correction filter in the dark areas. Conversely, the gain is lowered where the signal level is high. This improves the image quality even in dark areas of the screen.

次に補正信号作成回路13につき説明する。第2図が、
回路ブロック図であり、輪郭補正とフレア補正とを並行
的に各々独立に行なう。互いに関連なく実行できるから
並列にすることで、補正により生ずる信号遅延を減少し
ている。各補正はそれぞれ、垂直補正と水平補正とを直
列に行なう。
Next, the correction signal generation circuit 13 will be explained. Figure 2 is
It is a circuit block diagram in which contour correction and flare correction are performed in parallel and independently. Since they can be executed independently of each other, by parallelizing them, the signal delay caused by correction is reduced. Each correction is a vertical correction and a horizontal correction performed in series.

第2図の全体構成の説明の前に、各フィルタにつき説明
する。21.22はそれぞれ垂直、水平補正用の輪郭補
正F”IRフィルタである。輪郭補正は補正に関与する
ライン数、あるいはドツト数が少ないから、ディジタル
フィルタとして直線位相にすることのできるFIRフィ
ルタ(トランスバーサルフィルタ)で構成しても小規模
にできる。
Before explaining the overall configuration of FIG. 2, each filter will be explained. 21 and 22 are contour correction F''IR filters for vertical and horizontal correction, respectively.Since the number of lines or dots involved in contour correction is small, FIR filters (FIR filters) that can be converted into linear phase as digital filters are used. It can also be made smaller by configuring it with a transversal filter.

例えば第3図のように遅延素子200.係数回路201
 a 〜201 d、加算回路202より構成する。加
算回路202により、係数回路201a〜201dの加
算位相を合わせることで直線位相の特性を得ている。遅
延素子200は垂直補正の場合はラインメモリであり、
水平補正の場合はA/D変換クロックのレジスタである
For example, as shown in FIG. 3, a delay element 200. Coefficient circuit 201
It is composed of a to 201d and an adder circuit 202. The adder circuit 202 matches the addition phases of the coefficient circuits 201a to 201d to obtain linear phase characteristics. The delay element 200 is a line memory in the case of vertical correction,
In the case of horizontal correction, it is an A/D conversion clock register.

次に23.24はそれぞれ垂直、水平補正用の特殊なフ
レア補正用フィルタである。フレア補正は、関与するラ
イン数、ドツト数が多くなるので、規模を小さくするた
めにIIRフィルタ(リカーシブフィルタ)とする。し
かしIIRフィルタで直線位相をうるには特別の手段が
必要になる。本発明ではIIRフィルタ出力を反転し、
その反転出力をさらに同一特性のIIRフィルタに入力
後にその出力を反転するという2段のIIRフィルタを
用い等測的に直線位相を得ている。以下では複合IIR
フィルタと略称する。
Next, 23 and 24 are special flare correction filters for vertical and horizontal correction, respectively. Since flare correction involves a large number of lines and dots, an IIR filter (recursive filter) is used to reduce the scale. However, special means are required to obtain a linear phase with an IIR filter. In the present invention, the IIR filter output is inverted,
The linear phase is obtained isometrically using a two-stage IIR filter in which the inverted output is further input to an IIR filter with the same characteristics and the output is inverted. In the following, the composite IIR
Abbreviated as filter.

第4図は垂直フレア補正用の複合IIRフィルタ23の
ブロック図である。IIRフィルタ230aは遅延素子
231と、各タップおよび入力端に結ばれた係数回路2
32a〜232dを加算回路233で合成する周知の形
式のものである。ここで遅延素子231はラインメモリ
である。IIRフィルタ230aの出力をフィールド単
位でフィールド反転器234aで反転し、さらに同一構
成のIIRフィルタ230bに入力し、その出力をフィ
ールド反転器234bで反転する。IIRフィルタ23
0aの位相遅れが、反転してIIRフィルタ230bに
とおすことで位相がすすむから、位相補償がされる。
FIG. 4 is a block diagram of the composite IIR filter 23 for vertical flare correction. The IIR filter 230a includes a delay element 231 and a coefficient circuit 2 connected to each tap and input terminal.
This is a well-known type in which the signals 32a to 232d are combined by an adder circuit 233. Here, the delay element 231 is a line memory. The output of the IIR filter 230a is inverted on a field-by-field basis by a field inverter 234a, and further input to an IIR filter 230b having the same configuration, and the output thereof is inverted by a field inverter 234b. IIR filter 23
Since the phase delay of 0a is inverted and passed through the IIR filter 230b, the phase advances, so phase compensation is achieved.

第5図は水平フレア補正用の複合11Rフイルタ24の
ブロック図である。回路構成は垂直フレア補正用の複合
IIRフィルタ23と同一である。
FIG. 5 is a block diagram of the composite 11R filter 24 for horizontal flare correction. The circuit configuration is the same as that of the composite IIR filter 23 for vertical flare correction.

ただ遅延素子241はA/D変換クロックのレジスタで
あり、ライン反転器244a〜244bになっているこ
とが異なる。
However, the difference is that the delay element 241 is a register for the A/D conversion clock, and is used as line inverters 244a to 244b.

以上で、フィルタの構成について述べたが、輪郭補正と
フレア補正とは周波数特性としてはそれぞれ高域成分の
強調と低域成分の減衰であり、フィルタとしては両者と
も高域通過型のフィルタになる。
The configuration of the filter has been described above, but the frequency characteristics of contour correction and flare correction are to emphasize high-frequency components and attenuate low-frequency components, respectively, and both filters are high-pass filters. .

上記でフィルタの説明がすんだので以下第2図の補正信
号作成回路13の全般につき説明する。
Since the filter has been explained above, the correction signal generation circuit 13 shown in FIG. 2 will be explained in general below.

ディジタル信号入力は先ず補償用遅延器25に入力する
。補償用遅延器25は輪郭補正用フィルタ系統Eとフレ
ア補正用フィルタ系統mの信号を、それぞれ合成回路2
6で信号の位相を合わせるためのもので遅延量の異なる
2つのタップををする。
The digital signal input is first input to the compensation delay device 25. The compensation delay device 25 sends the signals of the contour correction filter system E and the flare correction filter system m to the synthesis circuit 2, respectively.
6 is used to match the phase of the signal, and uses two taps with different amounts of delay.

信号線lからの入力は、垂直輪郭補正FIRフィルタ2
1.水平輪郭補正FIRフィルタ22を経て、輪郭補正
される。一方信号線mからの入力は垂直および水平フレ
ア補正複合IIRフィルタ23.24を経て、フレア補
正される。
Input from signal line l is vertical contour correction FIR filter 2
1. The contour is corrected through the horizontal contour correction FIR filter 22. On the other hand, the input from signal line m passes through vertical and horizontal flare correction composite IIR filters 23 and 24, and undergoes flare correction.

上記補正出力を直ちに合成回路26で、合成して補正信
号出力を得ることができるが、第2図の回路では、コア
リング回路27a、27bをとおしてから合成している
。補正信号は信号の高域成分を強調するもので、特に輪
郭補正ではそれが顕著である。このとき同じ高域領域に
あるノイズも強調され、画面の細かいところでS/Nが
劣化する傾向がある。そこで、ノイズが問題になる、信
号のレベルの低い所では補正信号を零にしてノイズの強
調を防ぐようにした回路がコアリング回路27a、27
bである。つまり補正信号の零近傍に無感帯を設けるの
だが、投写する画面が小さいときなどは必ずしも必要な
い。
The above correction outputs can be immediately synthesized in the synthesis circuit 26 to obtain a correction signal output, but in the circuit shown in FIG. 2, the signals are synthesized after passing through the coring circuits 27a and 27b. The correction signal emphasizes the high-frequency components of the signal, and this is particularly noticeable in contour correction. At this time, noise in the same high-frequency region is also emphasized, and the S/N tends to deteriorate in small areas of the screen. Therefore, the coring circuits 27a and 27 are designed to reduce the correction signal to zero in areas where noise is a problem and where the signal level is low to prevent the noise from being emphasized.
It is b. In other words, a dead zone is provided near zero in the correction signal, but this is not necessarily necessary when the screen to be projected is small.

以上で、本発明の回路構成の説明を行なったが、本発明
では、各種フィルタ類、利得調整回路あるいはコアリン
グ回路などに多数の係数回路が必要となる。係数回路の
各係数値はさまざまなものになり、しかも受像機ごとに
調整・設定を要することが多い。したがって、受像機の
製造の最終段階において調整可能なことが必要である。
The circuit configuration of the present invention has been described above, but the present invention requires a large number of coefficient circuits for various filters, gain adjustment circuits, coring circuits, etc. The coefficient values of each coefficient circuit vary, and often require adjustment and setting for each receiver. Therefore, it is necessary to be able to adjust the final stage of receiver manufacture.

本発明では係数を可変的に調整し、設定できるものとし
て、第6図に示すような素子を使用する。
In the present invention, an element as shown in FIG. 6 is used as an element whose coefficients can be variably adjusted and set.

第6図(a)は係数回路を図示的に表示したもので、同
図(b)はROM31.同図(C)は乗算回路32.同
図(d)はシフター回路33である。同図(b)のRO
M31の場合は、入力をアドレス信号となし、その番地
に格納されたデータが出力されるが、そのデータを入力
に係数を乗じたものとすればよい。調整の際にROM書
きこみをするようにしてもよいし、あらかじめ各種係数
値を格納しておき、アドレス線を充分とっておいて調整
の際にアドレス線を選択することで可変としてもよい。
6(a) diagrammatically shows the coefficient circuit, and FIG. 6(b) shows the ROM 31. The figure (C) shows the multiplication circuit 32. FIG. 3(d) shows the shifter circuit 33. RO in the same figure (b)
In the case of M31, the input is an address signal and the data stored at that address is output, but the data may be the input multiplied by a coefficient. It may be possible to write into the ROM during adjustment, or it may be possible to store various coefficient values in advance, provide a sufficient number of address lines, and make the coefficients variable by selecting the address lines during adjustment.

同図(C)の乗算回路32の場合は、乗算データ(係数
値)を設定することで、係数を調整できる。同図(d)
はシフター回路33で例えばシフター331,332を
並列とすればシフター331が2ビツトシフト。
In the case of the multiplication circuit 32 shown in FIG. 3C, the coefficient can be adjusted by setting the multiplication data (coefficient value). Same figure (d)
In the shifter circuit 33, for example, if shifters 331 and 332 are connected in parallel, shifter 331 shifts 2 bits.

シフター332ガ3ビツトシフトとすれば下位へのシフ
トであれば入力データは3/8となって出力する。シフ
ト数を制御し、あるいはシフターの数をあらかじめ充分
用意して調整の際に選択することで係数を可変的に調整
し設定できる。
If the shifter 332 performs a 3-bit shift, the input data will be 3/8 and output if it is a shift to the lower order. The coefficient can be variably adjusted and set by controlling the number of shifts or by preparing a sufficient number of shifters in advance and selecting them at the time of adjustment.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上詳記したように、大画面の投写形テレビジョン受像
機の画質を、輪郭・フレア補正を並行して行なうことで
、格段と高品質とすることができる。本発明の効果とし
て次のことがあげられる。
As detailed above, the image quality of a large-screen projection television receiver can be significantly improved by performing contour and flare correction in parallel. The effects of the present invention include the following.

(1)3原色映像信号から逆マトリクス回路で輝度信号
を作成し、この輝度信号について補正を行なった後、2
つの色信号と補正された輝度信号とからマトリクス回路
で3原色信号を復元している。
(1) Create a luminance signal from the three primary color video signals using an inverse matrix circuit, and after correcting this luminance signal,
A matrix circuit restores the three primary color signals from the two color signals and the corrected luminance signal.

複雑な補正信号作成回路などを3原色に設ける必要がな
く1個ですみ装置コストが格段と低くなり、しかも輝度
信号には3原色が含まれることからG信号のみから補正
信号をとりだす場合に対し任意の色相の信号に対して補
正の効果がある。
There is no need to provide complex correction signal generation circuits for the three primary colors, and the cost of the device is significantly lowered because only one circuit is required.Furthermore, since the luminance signal includes the three primary colors, it is better than when extracting correction signals only from the G signal. It has a correction effect on signals of arbitrary hue.

(2)輪郭・フレア補正用フィルタとして、前者にFI
Rフィルタ、後者に複合IIRフィルタを用いることで
、直線位相でしかも素子数の少ない小規模な回路構成に
することができる。
(2) FI for the former as a contour/flare correction filter
By using an R filter and a composite IIR filter for the latter, it is possible to have a small-scale circuit configuration with a linear phase and a small number of elements.

(3)利得調整回路を設け、信号レベルに応じてその利
得を調整し、信号レベルの低いときには利得を上げるよ
うにすることで、映像信号のガンマ特性による画面暗部
での補正フィルタの感度低下を補償している。
(3) By providing a gain adjustment circuit and adjusting its gain according to the signal level, and increasing the gain when the signal level is low, the sensitivity of the correction filter can be reduced in dark areas of the screen due to the gamma characteristics of the video signal. Compensated.

(4)  フィルタ類、利得調整回路などに用いられる
係数回路として、係数を可変的に調整し、設定できるも
のを使用し、調整を用意にしているから、機器の量産時
に有利である。
(4) As coefficient circuits used in filters, gain adjustment circuits, etc., those whose coefficients can be variably adjusted and set are used, and adjustment is made easy, which is advantageous when mass producing devices.

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

図面は本発明の一実施例を示し、第1図は基本構成ブロ
ック図、第2図は補正信号作成回路の構成ブロック図、
第3図は輪郭補正に用いるFIRフィルタの構成図、第
4図・第5図はフレア補正に用いる複合11Rフイルタ
の構成図、第6図は係数回路の例を示す図である。 10−・−輝度信号補正部、 11 a 〜11 c−A/ D変換器、工2a〜12
C−補償用遅延回路、 13・・−補正信号作成回路、  14−合成回路、1
5 a 〜15 c−D / A変換器、16−・−遅
延器、 l’l−利得調整回路、18−逆マトリクス回
路、 19−マトリクス回路、 21〜22・−輪郭補正FIRフィルタ、23〜24−
フレア補正複合IIRフィルタ、25・−補償用遅延器
、 26−・合成回路、27a〜27b−・・コアリン
グ回路、200−遅延素子、 201a〜201d−係数回路、 202−・加算回路、 230 a 〜230 b− (高域通過型)IIRフィルタ、 231.241−遅延素子、 234 a〜234 b−フィールド反転器、240 
a〜240 b− (高域通過型)IIRフィルタ、 244a 〜244b−ライン反転器、3〇−係数回路
、 31−ROM、 32−乗算回路、  33−シフター回路。
The drawings show an embodiment of the present invention; FIG. 1 is a basic configuration block diagram, FIG. 2 is a configuration block diagram of a correction signal generation circuit,
FIG. 3 is a block diagram of an FIR filter used for contour correction, FIGS. 4 and 5 are block diagrams of a composite 11R filter used for flare correction, and FIG. 6 is a diagram showing an example of a coefficient circuit. 10-.- Luminance signal correction unit, 11a to 11c-A/D converter, engineering 2a to 12
C-Compensation delay circuit, 13...-Correction signal creation circuit, 14-Synthesizing circuit, 1
5 a ~ 15 c-D/A converter, 16 - - delay device, l'l - gain adjustment circuit, 18 - inverse matrix circuit, 19 - matrix circuit, 21 - 22 - contour correction FIR filter, 23 - 24-
Flare correction composite IIR filter, 25--compensation delay device, 26--combining circuit, 27a-27b--coring circuit, 200-delay element, 201a-201d-coefficient circuit, 202--adding circuit, 230 a ~230 b- (high-pass type) IIR filter, 231.241-delay element, 234 a~234 b-field inverter, 240
a to 240 b- (high-pass type) IIR filter, 244a to 244b-line inverter, 30-coefficient circuit, 31-ROM, 32-multiplier circuit, 33-shifter circuit.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 投写形ディスプレイ方式のテレビジョン受像機において
、3原色映像信号をそれぞれA/D変換してから、逆マ
トリクス回路により輝度信号と2つの色信号となし、該
輝度信号を輝度信号補正部において輪郭・フレア補正後
、補償用遅延回路により遅延された2つの色信号ととも
にマトリクス回路に入力し、3原色映像信号に復元し、
それぞれD/A変換して出力する画質改善装置であって
、前記輝度信号補正部は、輝度信号入力に対して並列に
設けられた、補償用遅延回路および後段に輝度信号の入
力レベルにより利得を変化する利得調整回路を付した輪
郭・フレア補正信号作成回路と、前記補償用遅延回路と
利得調整回路との出力を合成する合成回路とからなり、 前記輪郭・フレア補正信号作成回路は、画像の輪郭補正
とフレア補正とを並列になすもので、(イ)輪郭補正は
、画像の垂直方向・水平方向に直列に、垂直方向には1
ディレイとしてラインメモリを用いた高域通過型FIR
フィルタ、水平方向には1ディレイとしてA/D変換ク
ロックのレジスタを用いた高域通過型FIRフィルタに
よりなされ、 (ロ)フレア補正は画像の垂直方向・水平方向に直列に
、垂直方向には1ディレイとしてラインメモリを用いた
高域通過型IIRフィルタと1フィールド分の情報を反
転する反転器とを交互に直列に2段づつ有し、水平方向
には1ディレイとしてA/D変換クロックのレジスタを
用いた高域通過型IIRフィルタと1ライン分の情報を
反転する反転器とを交互に直列に2段づつ有する回路に
よりなされ、 前記フィルタ類および利得調整回路における係数回路は
、その係数を可変的に調整し、設定できるものである ことを特徴とするテレビジョン画質改善装置。
[Claims] In a projection display type television receiver, each of the three primary color video signals is A/D converted, and then converted into a luminance signal and two color signals by an inverse matrix circuit, and the luminance signal is converted into a luminance signal. After contour/flare correction in the signal correction section, the signal is input to the matrix circuit together with the two color signals delayed by the compensation delay circuit, and restored to three primary color video signals.
The image quality improvement device performs D/A conversion and outputs the respective signals, and the brightness signal correction section includes a compensation delay circuit provided in parallel with the brightness signal input and a gain adjustment circuit that adjusts the gain based on the input level of the brightness signal in a subsequent stage. It consists of a contour/flare correction signal generation circuit equipped with a variable gain adjustment circuit, and a synthesis circuit that synthesizes the outputs of the compensation delay circuit and the gain adjustment circuit, and the contour/flare correction signal generation circuit It performs contour correction and flare correction in parallel. (a) Contour correction is performed in series in the vertical and horizontal directions of the image, and in the vertical direction
High-pass FIR using line memory as delay
The filter is a high-pass FIR filter that uses an A/D conversion clock register with a delay of 1 in the horizontal direction, and (b) Flare correction is performed in series in the vertical and horizontal directions of the image, with a delay of 1 in the vertical direction. It has two stages of high-pass IIR filters that use line memory as a delay and an inverter that inverts one field's worth of information alternately in series, and a register for the A/D conversion clock as one delay in the horizontal direction. A high-pass IIR filter using a high-pass type IIR filter and an inverter that inverts one line of information are alternately connected in series in two stages each. A television picture quality improvement device characterized in that it can be adjusted and set.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2006025121A1 (en) * 2004-08-31 2006-03-09 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Image processing apparatus, image processing method and image displaying apparatus
US8379153B2 (en) 2009-04-10 2013-02-19 Sony Corporation Video signal processing device and a display apparatus

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