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KR100196847B1 - 영상 신호의 대역별 차분 펄스 부호 변조 회로 - Google Patents

영상 신호의 대역별 차분 펄스 부호 변조 회로 Download PDF

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KR100196847B1
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Abstract

본 발명은 입력 영상 신호를 차분 펄스 부호화하여 송신하는 장치에 관한 것으로서, 입력 영상 신호를 주파수 대역별로 분할하여 출력하는 주파수 분할부(1)와; 상기 주파수 분할부(1)에서 출력되는 최저역의 영상 신호의 움직임을 추정하고, 추정된 영상 신호를 움직임 보상 및 차분 펄스 부호화하며, 차분 펄스 부호화된 영상 신호를 소정 스텝 사이즈로 양자화하는 제1차분 펄스 부호화 회로(2)와; 주파수 분할부(1)로부터 출력되는 소정 대역의 영상 신호를 상기 제1차분 펄스 부호화 회로(2)에서 추정된 움직임에 따라 움직임 보상 및 차분 펄스 부호화 및 양자화하는 다수의 제2차분 펄스 부호화 회로(3,4)를 구비한다.
따라서, 본 발명은 영상 신호들을 주파수 대역별로 양자화하므로써 주파수 대역별 양자값들의 중복성을 감축할 수 있다는 효과가 있다.

Description

영상신호의 대역별 차분 펄스 부호 변조 회로
제1도는 본 발명에 따른 영상 신호의 대역별 차분 펄스 부호 변조 회로의 블럭도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 주파수 분할부 2,3,4 : 차분 펄스 부호 회로
210,310,410 : 가산기 220,320,420 : 양자화부
230,330,430 : 국부 복조기 240,340,440 : 움직임 예측 불럭
본 발명은 영상 압축 기술에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 주파수 대역 별로 움직임 보상 차분 펄스 부호를 행하는 대역별 움직임 보상 차분 펄스 부호 변조 회로 관한 것이다.
본 기술분야에 잘 알려진 바와 같이, 이산화된 영상신호를 전송하면 아나로그 신호 전송시보다 좋은 화질로 영상을 복원할 수 있다. 일련의 이미지 프레임으로 구성된 영상신호가 디지털 형태로 표현될 때, 특히 고화질 텔레비젼(HDTV)의 경우 상당한 양의 데이터가 전송되어야 한다. 그러나, 종래의 전송 채널의 사용가능한 주파수 대역폭이 제한되어 있으므로, 많은 양의 디지털 데이터를 전송하기 위해서는 전송하고자 하는 데이터를 압축하여 그 전송량을 줄일 필요가 있다. 또한, 압축되는 영상신호와 오디오신호는 그들 신호의 특성상 서로 다른 부호화 기법을 통해 각각 부호화되는데, 이와 같은 부호화에 있어서 오디오신호에 비해 보다 많은 양의 디지털 데이터가 발생하는 영상신호의 압축 기법은 특히 중요한 부분을 차지한다고 볼 수 있다.
따라서, 송신측에서는 영상신호를 전송할 때 그 전송되는 데이터량을 줄이기 위하여 영상신호가 갖는 시간적인 상관성을 이용하여 압축 부호화한 다음 전송채널을 통해 압축 부호화된 영상 신호를 수신측으로 전송하게 된다.
한편, 영상신호를 부호화하는데 주로 이용되는 다양한 압축기법으로서는, 확률적 부호화 기법과 시간적, 공간적 압축기법 등이 있으며, 상기한 효율적인 부호화 기법중의 하나인 대부분의 하이브리드 부호화 기법은 움직임 보상 DPCM(차분 펄스 부호 변조)방식이다. DPCM 방식에서는 이미 전송된 화소를 이용하여 부호화하는 화소치를 예측하고, 예측치와 참값의 차이인 예측 오차를 양자화하여 부호화를 행한다.
그러나, 종래의 DPCM 방식은 영상 신호의 주파수 대역별에 상관없이 동일한 벡터 양자화를 행하는 바, 주파수 대역별로 중복성이 증가될 수 있다는 문제가 있었다.
본 발명은 이러한 문제를 해결하기 위하여 안출한 것으로서, 본 발명의 목적은 영상 신호들을 주파수 대역별로 DPCM 하므로써, 양자값들의 중복성을 감축한 부분 탐색 양자화를 이용한 부호화 회로를 제공하는데 있다.
본 발명에 따른 부분 탐색 양자화를 이용한 부호화기는, 입력 영상 신호를 차분 펄스 부호화하는 장치로서, 입력 영상 신호를 주파수 대역별로 분할하여 출력하는 주파수 분할부와; 상기 주파수 분할부에서 출력되는 최저역의 영상 신호의 움직임을 추정하고, 추정된 영상신호를 움직임 보상 및 DPCM 하며, DPCM된 영상 신호를 소정 스텝 사이즈로 양자화하는 제1차분 펄스 부호화 회로와; 상기 제1차분 펄스 부호화 회로의 프레임 메모리에 저장된 영상 신호를 상기 제1주파수 분할부와 동일한 주파수 대역별로 분할하여 출력하는 제2주파수 분할부와; 상기 제1,2 주파수 분할부로부터 출력되는 소정 대역의 영상 신호를 상기 제1차분 펄스 부호화 회로에서 추정된 움직임에 따라 움직임 보상 및 DPCM 및 양자화하는 다수의 제2차분 펄스 부호화 회로를 구비한다.
이하, 본 발명의 일실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도면은 본 발명에 따른 대역별 움직임 보상 차분 펄스 부호 변조기의 블럭도로서 부호(1)는 입력되는 영상 신호를 주파수 대역별로 분할하는 주파수 분할부로서, 본 실시예에서는 3개의 대역으로 분할하여 출력하는 것으로 하였다.
이때, 주파수 분할부(1)에서 출력되는 최저역대의 영상 신호는 차분 펄스 부호화 회로(2)에 인가된다. 차분 펄스 부호화 회로(2)는 도시된 바와 같이 감산기(210), 양자화부(220), 국부 복호기(230) 및 움직임 예측블럭(240)를 포함한다.
또한, 제1도에서 점선으로 표시된 바와 같이, 국부 복호기(230)는 역양자화부(231) 및 가산기(232)로 구성되며, 움직임 예측블럭(240)은 프레임 메모리(241), 움직임 추정부(242) 및 움직임 보상부(243)로 구성된다.
먼저, 차분 펄스 부호화 회로(2)의 작용을 설명하면, 감산기(210)에서는 움직임 보상 차분 부호화를 위한 움직임 예측블럭(210)내의 움직임 보상부(243)로 부터의 예측된 이전 프레임 신호가 입력측에서 입력되는 현재 프레임신호로부터 감산되며, 그 결과 데이터, 즉, 차분화소값을 나타내는 차분신호는 양자화부(220)에서 양자화된 후 도시하지 않은 가변 길이 부호화기에 의하여 부호화된 후에 송신된다.
한편, 상기한 바와 같은 움직임 예측 차분 부호화를 수행하기 위한 수단으로서 전형적인 부호화기에 채용되어 국부복호기(230)를 이루는 역양자화부(231)는 양자화된 영상 신호를 역양자화하여 가산기(232)에 제공하며, 그 이후에 가산기(232)가 역양자화부(231)로부터 제공되는 복원된 현재 프레임신호(차분신호)와 움직임 보상부(243)로부터 제공되는 예측된 이전 프레임신호를 가산하여 프레임 메모리(241)에 제공하므로 프레임 메모리(241)에는 이전 프레임의 영상 신호가 저장된다. 이러한 과정은 후술하는 설명으로부터 명료히 이해될 것이다.
즉, 이와 같은 과정을 통해 프레임 메모리(241)에 저장되는 이전 프레임신호가 현재 부호화되는 입력 영상 데이터 바로 이전의 영상 데이터로 연속적으로 갱신된다.
다음에, 움직임 추정부(242)는 부호화하고자 하는 현재의 입력 프레임에 대하여 대역별 프레임 메모리(241)에 저장된 이전 프레임에서 소정의 탐색범위내에서 16×16 단위로 그 움직임을 추정, 즉 현재 프레임과 가장 유사한 이전 프레임의 블럭을 결정하여 움직임 보상부(243)에 제공하며, 움직임 보상부(243)는 움직임 추정부(242)로 부터의 출력정보(탐색정보)에 의거하여 프레임 메모리(241)로부터 이전 프레임의 해당 블럭을 읽어 들여 전술한 감산기(210)와 가산기(232)에 각각 제공한다.
또한, 도면에서의 도시는 생략하였으나 움직임 추정부(242)에서 결정된 움직임 벡터는 수신측 복호화 시스템으로의 전송을 위해 소정의 부호화 과정을 거쳐 부호화된 다음 전송기(도시생략)로 보내진다.
한편, 차분 펄스 부호화 회로(3,4)는 가산기(310,410) 양자화부(320,420), 국부 복호기(330,430) 및 움직임 예측블럭(440)을 각각 구비한다.
이때, 움직임 예측 블럭(340,440)에는 차분 펄스 부호화 회로(1)와는 상이하게 움직임 추정부(242)가 구성되어 있지 않고, 움직임 보상부(343,443)에는 상술한 차분 펄스 부호화 회로(2)의 움직임 추정부(242)로부터 추정된 움직임 정보가 인가되므로 움직임 보상부(343,443))는 이 정보에 따라 프레임 메모리(341,441)로부터 이전 프레임의 해당 블럭을 읽어 들여 감산기(310,410)에 각각 제공한다.
따라서, 감산기(310,410)에서는 입력측으로 부터의 현재 프레임신호와 움직임 보상부(343,443)로부터 제공되는 예측된 이전 프레임신호와의 감산을 통해 그 차분신호(차분화소값)가 얻어지며, 그 차분신호는 양자화부(320,420)에 의하여 양자화된 후에 부호화되는 것이다.
이때, 양자화부(320)의 스탭 사이즈는 양자화부(220)의 출력 비트수에 의하여 결정되며, 양자화부(420)의 스텝 사이즈는 양자화부(320)의 출력 비트수에 의하여 결정된다. 즉, 영상 신호는 저역에 그 정보량의 다수를 차지하고 있으며, 고역은 영상의 선명도를 좌우하게 된다. 따라서, 저역 정보의 양자화에 의한 비트수에 의하여 그보다 높은 대역의 영상 신호 양자화 스텝 사이즈를 제어하는 것이다.
이와 같이 양자화부(320,420)의 양자화 값들은 역양자화부(331,431)에 의하여 역양자화된 후에 국부 복호기(330,430)에 인가된다.
이와 같이 본 발명은 영상 신호들을 주파수 대역별로 양자화하므로써 주파수 대역별 양자값들의 중복성을 감축할 수 있다는 효과가 있다.

Claims (2)

  1. 입력 영상 신호를 차분 펄스 부호화하여 송신하는 장치로서, 입력 영상 신호를 주파수 대역별로 분할하여 출력하는 주파수 분할부(1)와; 상기 주파수 분할부(1)에서 출력되는 최저역의 영상 신호의 움직임을 추정하고, 추정된 영상 신호를 움직임 보상 및 차분 펄스 부호화하며, 차분 펄스 부호화된 영상 신호를 소정 스텝 사이즈로 양자화하는 제1차분 펄스 부호화 회로(2)와; 주파수 분할부(1)로부터 출력되는 소정 대역의 영상 신호를 상기 제1차분 펄스 부호화 회로(2)에서 추정된 움직임에 따라 움직임 보상 및 차분 펄스 부호화 및 양자화하는 다수의 제2차분 펄스 부호화 회로(3,4)를 구비하는 영상 신호의 대역별 차분 펄스 부호 변조 회로.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제2차분 펄스 부호화 회로(3,4)들은 상기 주파수 분할부(1)로부터 더 높은 주파수 대역을 인가받는 차분 펄스 부호화 회로들에 의한 양자값들의 비트수로 그 양자화 스텝 사이즈를 조절하게 구성한 영상 신호의 대역별 차분 펄스 부호 변조 회로.
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