Схема подчеркивания контуров

 

Изобретение относится к формированию цифрового видеосигнала. Его использование в цифровых устройствах отображения позволяет получить технический результат в виде отображения оконтуренного изображения без градационных искажений белого и черного. Этот технический результат достигается благодаря тому, что схема содержит элементы, осуществляющие обработку яркостной компоненты цифровых цветовых сигналов для выделения составляющей контуров и добавления ее к выходному сигналу. 3 з.п.ф-лы, 8 ил.

Область техники Изобретение относится к схеме подчеркивания контуров, в которой из введенного аналогового цветового сигнала формируется цифровой видеосигнал с подчеркнутыми контурами, и которая может применяться в цифровом устройстве отображения (например, устройстве отображения матричного типа), таком как плазменный дисплей (в дальнейшем именуемый сокращенно ПД) и жидкокристаллический дисплей (в дальнейшем именуемый сокращенно ЖКД), для показа цветовых видеосигналов с подчеркнутыми контурами.

Предшествующий уровень техники В обычном устройстве отображения на основе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) для получения высококачественного изображения и обеспечения высокочастотной коррекции применяется подчеркивание контуров. На фиг.1 представлена схема подчеркивания контуров, которая состоит из схемы 10 выделения Y/C, схемы 12 цветовой демодуляции, схемы выделения контуров, схем 16, 18 и 20 регулировки фазы, сумматора 22 и матричной схемы 24.

Схема 10 выделения Y/C выделяет сигнал яркости (Y) и сигнал цветности (С) из полного видеосигнала (например, полного цветового телевизионного сигнала), поступившего на вход 26, а схема 12 цветовой демодуляции выделяет сигнал Y, цветоразностный сигнал R-Y и цветоразностный сигнал B-Y из сигналов Y и С.

Схема 14 выделения контуров выделяет составляющую Ye контуров, являющуюся высокочастотной составляющей, на основании сумматора 22.

Матричная схема 24 осуществляет подготовку сигнала посредством добавления составляющей Ye контуров, соответственно, к сигналам R (красный), G (зеленый) и В (синий) на основе сигналов (Y+Ye), суммированных в сумматоре 22, при этом фазы сигналов (R-Y) и (B-Y) подвергаются регулировке в схемах 18 и 20 регулировки фазы. Матричная схема 24 формирует сигналы R+Ye, G+Ye и B+Ye в соответствии с представленными ниже уравнениями (1), (2) и (3). В результате подачи сигналов R+Ye, G+Ye и B+Ye в устройство на основе ЭЛТ с выходов 28r, 28g и 28b данное устройство показывает оконтуренные изображения.

(R-Y) + (Y+Ye) = R+Ye... (1) (G-Y) + (Y+Ye) = G+Ye... (2) (B-Y) + (Y+Ye) = B+Ye... (3), причем (G-Y) в уравнении (2) получают из приведенного в дальнейшем уравнении (4).

Если изображение с визуально выделенными контурами отображается на устройстве отображения матричного типа, работающем на цифровых видеосигналах (например, сигналах R, G, В), таком как ПД и ЖКД, то каждый сигнал (R+Ye), (G+Ye), (B+Ye), полученный на выходах 28r, 28g и 28b, показанных на фиг.1, поступает в устройство отображения после его преобразования в цифровую форму в схеме аналого-цифрового преобразования (АЦП). Однако в этом известном решении, если на вход 26 поступает сигнал с большой амплитудой или в случае "большого" количества подчеркивания контуров (или коэффициента подчеркивания контуров, определение которого здесь не приводится, поскольку это, в конечном счете, одно и то же), то невозможно обеспечить верность работы в динамическом диапазоне схемы АЦП.

Например, если на вход 26 поступает сигнал с большой амплитудой, то при выводе сигнала в динамическом диапазоне схемы АЦП, как показано в левой части фиг.2 (а), с выходов 28r, 28g, 28b отсекаются сигналы, превышающие максимальное значение опорного напряжения преобразования VRT (например, 5 вольт) для этого динамического диапазона, как видно в правой части фиг.2(а), что приводит к градационным искажениям белого, или отсекаются сигналы со значением опорного напряжения преобразования VRT ниже минимального значения (например, 3 вольта) для этого динамического диапазона, что приводит к градационным искажениям черного.

В случае "большого" количества подчеркивания контуров схемой 14 выделения контуров отсекаются сигналы выше динамического диапазона схемы АЦП, как показано в левой части фиг.2(b), что вызывает градационные искажения белого, или отсекаются сигналы ниже минимального значения опорного напряжения преобразования VRB, что вызывает градационные искажения черного.

Настоящее изобретение нацелено на решение перечисленных выше проблем даже в случае поступления сигналов с большой aмплитудой или при "большом" количестве подчеркивания контуров посредством реализации схемы подчеркивания контуров, которая позволит получать в цифровом устройстве отображения оконтуренное изображение без градационных искажений белого или черного, имеющих место в известной схеме подчеркивания контуров, изображенной на фиг.1.

Краткое изложение сущности изобретения Предложенная схема подчеркивания контуров отличается тем, что содержит схему аналого-цифрового преобразования (АЦП), предназначенную для преобразования аналоговых цветовых видеосигналов (например, сигналов R, G, В) в цифровые цветовые видеосигналы, схему формирования сигнала Y, предназначенную для формирования сигнала Y из цифрового цветового видеосигнала, схему выделения контуров, предназначенную для выделения составляющей контуров из сформированного сигнала Y, и сумматор контуров, предназначенный для формирования сигнала с подчеркнутыми контурами путем сложения выделенной составляющей контуров с цифровыми цветовыми видеосигналами, полученными из схемы АЦП.

Поскольку сигнал Y формируется после преобразования аналоговых цветовых видеосигналов в цифровой сигнал в схеме АЦП, и составляющая контуров, выделенная из этого сигнала Y, добавляется к цифровым цветовым видеосигналам, полученным из схемы АЦП, составляющая подчеркивания контуров не выйдет за пределы динамического диапазона схемы АЦП, как это имеет место в известном решении. По этой причине, если даже на вход предложенной схемы подчеркивания контуров поступают аналоговые цветовые видеосигналы с большой амплитудой, и даже при "большом" количестве подчеркивания контуров, сигнал, поступивший в цифровое устройство отображения с выхода предложенной схемы подчеркивания контуров, даст оконтуренное изображение без градационных искажений белого или черного.

Также для получения видеосигнала с объединенными составляющими вертикальных контуров и горизонтальных контуров и обеспечения возможности показа подчеркнутых контуров изображения в вертикальном направлении и в горизонтальном направлении, схема выделения контуров содержит первую и вторую память строк, схему выделения вертикальных контуров, схему установки частоты подчеркивания контуров, схему выделения горизонтальных контуров и схему синтеза контуров.

Кроме того, для упрощения конфигурации схемы установки частоты подчеркивания контуров, она содержит четыре соединенных последовательно элемента задержки на 1 точку растра, при этом из второго элемента задержки на 1 точку растра выдается Y сигнал с задержкой на 2 точки, а из четвертого элемента задержки на 1 точку выдается сигнал Y с задержкой на 4 точки.

Для исключения влияния шумов в схему выделения контуров включен блок кольцевого сердечника для подавления составляющей контуров ниже установленного уровня.

Для увеличения количества подчеркивания контуров предусмотрены регулятор усиления, регулирующий размер составляющей контуров, выделенной в схеме выделения контуров, и схема умножения на коэффициент, выдающая в сумматор контуров выходные сигналы, умноженные на коэффициенты Kr, Kg и Kb, которые меньше 1.

Краткое описание чертежей Фиг. 1 изображает функциональную схему известной схемы подчеркивания контуров; фиг. 2 иллюстрирует проблемы, возникающие в случае, когда сигнал, полученный в схеме по фиг.1, подвергается АЦП и выводится в цифровое устройство отображения, при этом на фиг.2(а) показано возникновение градационных искажений белого и черного при поступлении сигнала большой амплитуды, а на фиг.2 (b) показано возникновение градационных искажений белого и черного при "большом" количестве подчеркивания контуров; фиг.3 изображает функциональную схему варианта воплощения схемы подчеркивания контуров согласно изобретению;
фиг.4 изображает функциональную схему примерного варианта схемы формирования сигнала Y, показанной на фиг.3;
фиг. 5 изображает функциональную схему примерного варианта схемы выделения контуров, показанной на фиг.3;
фиг. 6 иллюстрирует характеристики блока кольцевого сердечника, показанного на фиг. 5;
фиг. 7 показывает формы сигналов, относящихся к подчеркиванию контуров в горизонтальном направлении, где (а) - форма сигнала по фиг. 5, (b) - форма сигнала по фиг. 5, (с) - форма сигнала по фиг.5, (d) - форма сигнала по фиг. 5, и (e) - форма сигнала составляющей в горизонтальном направлении на выходе 86r, показанном на фиг.3;
фиг. 8 показывает формы сигналов, относящихся к подчеркиванию контуров в вертикальном направлении, где (а) - форма сигнала по фиг. 5, (b) - форма сигнала по фиг. 5, (с) - форма сигнала по фиг. 5, (d) - форма сигнала по фиг. 5, и (e) - форма сигнала составляющей в вертикальном направлении на выходе 86r, показанном на фиг.3.

Описание предпочтительного варианта реализации изобретения
В дальнейшем будет представлено подробное описание изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи.

На фиг. 3 показан один из вариантов осуществления изобретения. При этом на фиг.3 использованы следующие обозначения: 30r, 30g и 30b - схемы АЦП, 32 - схема обработки сигналов/регулировки фазы, 34r, 34g и 34b - сумматоры контуров, 36 - схема формирования сигнала Y, 38 - схема выделения контуров, 40 - регулятор усиления составляющей контуров и 42 - схема умножения на коэффициент.

В схемах АЦП 30r, 30g и 30b, соответственно, аналоговые сигналы R, G, В, поступившие на входы 44r, 44g и 44b, преобразуются в цифровые сигналы R, G, В с 8-битным разрешением.

В схеме 32 обработки сигналов/регулировки фазы выполняется обработка, такая как преобразование числа элементов изображения, гамма-коррекция, и т. п. , над сигналами R, G, В, поступившими из схем АЦП 30r, 30g и 30b, а также регулировка фазы выходного сигнала для коррекции разности фаз. Под преобразованием числа элементов изображения подразумевается обработка в целях преобразования частоты выборок 8-битных сигналов R, G, В для приведения ее в соответствие с числом элементов изображения, отображаемых устройством отображения, а гамма-коррекция означает обработку, направленную на коррекцию световой характеристики устройства отображения. Для регулировки фазы используется элемент задержки на 1 точку растра, например, триггер задержки (D-FF), при этом под регулировкой фазы подразумевается обработка, направленная на регулировку разности задержек между задержкой, необходимой для обработки сигнала, такой как преобразование числа элементов изображения, гамма-коррекция и т. п. , и задержкой, необходимой для обработки сигнала в схеме 36 формирования сигнала Y, схеме 38 выделения контуров, регуляторе 40 усиления и схеме 42 умножения на коэффициент.

Схема 36 формирования сигнала Y вырабатывает сигнал Y (яркости) из цифровых сигналов R, G и B, поступивших из схем АЦП 30r, 30g и 30b. Схема формирования сигнала Y реализуется с применением метода получения приблизительного значения сигнала Y, удовлетворяющего представленному ниже уравнению (6), посредством добавления сдвига бит, проиллюстрированного на фиг. 4.

Y = (0,3 R) + (0,59 G) + (0,11 В)... (5)
Y = 0,3125 R + 0,5625 G + 0,1250 В... (6)
Схема 38 выделения контуров выделяет составляющую контуров из сигнала Y, сформированного в схеме 36 формирования сигнала Y. Более детально схема 38 выделения контуров показана на фиг.5.

На фиг. 5 использованы следующие обозначения: 46 - вход сигнала Y, 48 и 50 - первая и вторая памяти строк, реализованные в форме элементов задержки на 1 строку, 52 - схема выделения вертикальных контуров, 54 - схема установки частоты подчеркивания контуров, 56 - схема выделения горизонтальных контуров, 58 - регулятор усиления составляющей вертикальных контуров, 60 - регулятор усиления составляющей горизонтальных контуров, 62 - схема синтеза контуров, 64 - блок кольцевого сердечника и 66 - регулятор усиления.

Первая и вторая памяти 48 и 50 строк формируют из сигнала Y, поступившего на вход 46, сигнал Y, задерживаемый последовательно на 1 строку (1 строку развертки).

Схема 52 выделения вертикальных контуров содержит сумматор 68, в котором поступивший на вход 62 сигнал Y складывается с сигналом Y, задержанным на 2 строки, поступившим из второй памяти 50 строк, умножитель 70, в котором выходной сигнал сумматора 68 умножается на коэффициент (1/4), умножитель 72, в котором сигнал Y, задержанный на 1 строку, поступивший из первой памяти строк 48, умножается на коэффициент (1/2), и вычитатель 74, в котором выходной сигнал указанного умножителя 70 вычитается из выходного сигнала умножителя 72.

Схема 54 установки частоты подчеркивания контуров устанавливает частоту подчеркивания контуров на определенную частоту (например, 1/2 частоты выборки Fs) и конкретно имеет 5 отводов, образованных четырьмя элементами D1-D4 задержки на 1 точку растра, которые последовательно задерживают сигнал Y с выхода первой памяти 48 строк на 1 точку растра (1 элемент изображения). Указанные элементы D1-D4 задержки на 1 точку растра представляют собой, например, триггеры задержки (D-FF). Однако схема 54 установки частоты подчеркивания контуров не ограничена вариантом с пятью отводами и может также содержать 7 отводов, состоящих, соответственно, из шести последовательно соединенных элементов D1-D6 задержки на 1 точку растра.

Схема 56 выделения горизонтальных контуров содержит вход для сигнала Y из первой памяти 48 строк, сумматор 76, в котором прибавляется сигнал Y, задержанный на 4 точки растра, из четвертого элемента D4 задержки на 1 точку растра, умножитель 80 для умножения сигнала Y, задержанного на 2 точки растра, из второго элемента D2 задержки на 1 точку растра, на коэффициент (1/2), и вычитатель 82 для вычитания выходного сигнала умножителя 78 из выходного сигнала умножителя 80. Регулятор 58 усиления умножает составляющую вертикальных контуров, выделенную схемой 52 выделения вертикальных контуров, на переменный коэффициент Kv.

Регулятор 60 усиления умножает составляющую горизонтальных контуров, выделенную схемой 56 выделения горизонтальных контуров, на переменный коэффициент Kh.

Схема 62 синтеза контуров синтезирует составляющие контуров, полученные соответственно из регуляторов 58 и 60 усиления.

Блок кольцевого сердечника 64 устраняет шумы и незначительные составляющие контуров из составляющих контуров, полученных из схемы 62 синтеза контуров, и подавляет те составляющие контуров, которые ниже определенного уровня, в этих введенных составляющих. Блок кольцевого сердечника 64 может быть реализован, например, с характеристиками ввода-вывода, показанными на фиг. 6. В частности, если составляющие контуров, введенные из схемы 62 синтеза контуров, положительные и больше 0, то к исходным составляющим прибавляется - ( - положительная постоянная), если они отрицательные и меньше 0, то к исходным составляющим прибавляется +, а если результат операции больше - и меньше +, то выход устанавливается на 0.

Регулятор 66 усиления выдает на выход 88 результат умножения составляющих контуров, полученных с выхода блока кольцевого сердечника 64, на переменный коэффициент K1.

Регулятор 40 усиления умножает составляющие контуров, полученные из схемы 38 выделения контуров, на переменный коэффициент K2.

В случае необходимости один из регуляторов 66 и 40 усиления может быть исключен (например, 66).

Схема 42 умножения на коэффициент состоит из умножителей 84r, 84g и 84b, которые вырабатывают составляющие контуров Yer, Yeg и Yeb для R, G, В посредством умножения составляющей контуров, полученной из регулятора усиления 40, на коэффициенты Кr Kg и Kb. Коэффициенты Кr, Kg и Кb установлены на 0,3125, 0,5625 и 0,1250 (хотя эти значения и не являются ограничительными), как и значения коэффициентов для R, G, В, используемые при формировании сигнала Y в схеме 36 формирования сигнала Y.

Сумматоры контуров 34r, 34g и 34b выдают в устройство отображения через выходы 86r, 86g и 86b сумму составляющих контуров Yer, Yeg и Yeb, полученных из умножителей 84r, 84g и 84b в составе схемы 42 умножения на коэффициент, и сигналов R, G, В, которые подверглись обработке и регулировке фазы в схеме 32 обработки сигнала/регулировки фаз.

Для лучшего понимания принципа работы устройства поясним сущность работы, которая заключается в следующем.

(1) Как показано на фиг.3, аналоговые сигналы R, G, В, поступившие на входы 44r, 44g и 44b, преобразуются в 8-битные цифровые сигналы R, G, В в схемах АЦП 30r, 30g и 30b, подвергаются обработке и регулировке фазы в схеме обработки сигналов/регулировки фазы и подаются на другой вход сумматоров 34r, 34g и 34b контуров.

(2) Схема 36 формирования сигнала Y формирует сигналы Y из цифровых сигналов R, G, В, поступивших из схем АЦП 30r, 30g и 30b.

Например, схема 36 формирования сигнала Y вырабатывает сигналы Y из цифровых сигналов R, G, В путем добавления сдвига бит с помощью схемы, показанной на фиг.4.

(3) Схема 38 выделения контуров выделяет из сигналов Y составляющие контуров, состоящие из составляющей горизонтальных контуров и составляющей вертикальных контуров. Функция выделения составляющих контуров, выполняемая этой схемой выделения контуров, поясняется ниже со ссылкой на фиг.5.

(3а) Функция выделения составляющих горизонтальных контуров поясняется со ссылкой на фиг.1.

Вертикальные пунктирные линии S1, S2, S3, S4, S5 на фиг.7 показывают точки выборки каждого элемента изображения последовательно в горизонтальном направлении вдоль линий развертки, включающих элементы изображения обрабатываемого объекта.

Если сигнал Y из второго элемента D2 задержки на 1 точку в схеме 54 установки частоты подчеркивания контуров имеет форму, показанную на фиг. 7(а), то сигнал на выходе умножителя 80 схемы 56 выделения горизонтальных контуров имеет форму, изображенную на фиг. 7 (b) и подается на сторону "плюс" вычитателя 82.

Сигнал Y из первой памяти 48 строк и сигнал Y из четвертого элемента D4 задержки на 1 точку в составе схемы 54 установки напряжения подчеркивания контуров складываются в сумматоре 76 схемы 56 выделения горизонтальных контуров, умножаются на 1/4 в умножитель 78 и сигнал подается на сторону "минус" вычитателя в виде сигнала, показанного на фиг.7(с). Y сигналы, обработанные вычитателем 82, умножаются на коэффициент Kh в регуляторе усиления и подаются на другой вход схемы 62 синтеза контуров в виде сигнала, показанного на фиг.7.

(3b) Далее описываются функции выделения составляющей вертикальных контуров со ссылкой на фиг.8.

Вертикальные пунктирные линии S1, S2, S3 на фиг.8 означают элементы изображения на трех линиях развертки: линии развертки, содержащей элементы изображения в объекте обработки, и линиях развертки спереди и сзади, и показывают точки выборки трех элементов изображения в вертикальном направлении, включающем элементы изображения в обрабатываемом объекте.

Если сигнал Y, задержанный на 1 строку в первой памяти 48 строк, имеет форму сигнала показанную на фиг.8(а), то из умножителя 72 схемы 52 выделения вертикальных контуров выходит сигнал такой формы, как показано на фиг.8(b), и подается на сторону "плюс" вычитателя 74.

Сигнал Y на входе 46 суммируется с сигналом Y, задержанным на 2 строки, из второй памяти 50 строк в сумматоре 68 схемы 52 выделения вертикальных контуров, умножается на 1/4 в умножителе, и в форме сигнала показанного на фиг. 8 (с), подается на сторону "минус" вычитателя 74. Сигналы и после обработки в вычитателе 74 умножаются на коэффициент Kv в регуляторе 58 усиления и подаются на вход схемы 62 синтеза контуров как сигнал показанный на фиг.8(d).

(3с) Сигнал (4), представляющий составляющую горизонтальных контуров, из регулятора 60 усиления и сигнал представляющий составляющую вертикальных контуров, из регулятора 58 усиления синтезируются в схеме 62 синтеза контуров, блок кольцевого сердечника 64 подавляет те составляющие контуров, уровень которых ниже некоторого установленного уровня, исключает влияния шумов, уровень сигнала регулируется посредством умножения на коэффициент K1 в регуляторе усиления, и сигнал выдается на выход 88.

(4) Составляющие контуров с выхода 88 подвергаются регулировке уровня посредством умножения на коэффициент K2 в регуляторе 40 усиления, умножения на коэффициенты Kr, Kg и Kb в сумматорах 84r, 84g и 84b схемы 42 умножения на коэффициент, в результате чего они становятся составляющими контуров Yer, Yeg, Yeb для R, G, В и подаются на вход соответствующих сумматоров 34r, 34g, 34b контуров. Это позволяет осуществлять большое количество подчеркивания контуров посредством обработки больших сигналов R, G, В и регулировки фазы в схеме 32 обработки сигналов/регулировки фазы, добавления составляющих контуров Yer, Yeg, Yeb для R, G, В, полученных из умножителей 84r, 84g, 84b схемы 42 умножения на коэффициент, в сумматорах 34r, 34g, 34b и выдачи через выходы 86r, 86g, 86b в устройство отображения, которое показывает оконтуренные изображения.

При этом составляющие в горизонтальном направлении сигналов (R+Yeg) на выходе 86r имеют вид, показанный на фиг.7(е), а составляющие в вертикальном направлении, имеют вид, показанный на фиг. 8(e). Rh и Rv, показанные штрихпунктиром на фиг.7(е) и 8(е), представляют составляющие в горизонтальном направлении и составляющие в вертикальном направлении сигналов R на выходе схемы 32 обработки сигналов/регулировки фазы.

Аналогичным образом, составляющие в горизонтальном направлении и составляющие в вертикальном направлении сигналов (G+Yeg) и (B+Yeb) на выходах 86g и 86r становятся подобными составляющим в горизонтальном направлении и составляющим в вертикальном направлении сигналов (R+Yer) на выходе 86r.

(5) Как уже отмечалось выше, поскольку сигнал Y формируется после преобразования аналоговых сигналов R, G, В в цифровые сигналы R, G, В в схемах АЦП 30r, 30g и 30b, и к исходным цифровым сигналам R, G, В прибавляются составляющие контуров, выделенные из сигнала Y, составляющие подчеркивания контуров не выходят за пределы динамических диапазонов схем аналого-цифрового преобразования, как это имеет место в известном решении, показанном на фиг. 1. По этой причине, даже если аналоговые сигналы R, G, В на входе предложенной схемы подчеркивания контуров являются сигналами с большой амплитудой/ или даже при "большом" количестве подчеркивания контуров, в изображении, формируемом устройством отображения (например, устройством отображения с ПД точечно-матричного типа), работающем на цифровых сигналах R, G, В, не возникает градационных искажений ни белого, ни черного.

В варианте, показанном на фиг.3, можно увеличить количество подчеркивания контуров для R, G, В посредством умножения составляющих контуров, выделенных схемой выделения контуров 38, на коэффициенты Кr, Kg и Kb меньше 1 (Kr+Kg+Kb = 1) в регуляторе 40 усиления, и включения схемы 42 умножения на коэффициент перед сумматорами 34r, 34g и 34b контуров. Однако это не является ограничительным признаком изобретения, и можно обойтись без регулятора 40 усиления и схемы 42 умножения на коэффициент, и подавать выходной сигнал схемы 38 выделения контуров непосредственно в сумматоры 34r, 34g и 34b контуров.

В вариантах осуществления изобретения, показанных на фиг.3 и 5, в схеме 38 выделения контуров предусмотрен блок кольцевого сердечника, который подавляет составляющие, уровень которых ниже определенного уровня, на выходе схемы синтеза контуров 62, чтобы исключить влияния шумов, однако это также не является ограничительным признаком изобретения, и можно обойтись без блока 64 кольцевого сердечника.

В вариантах, показанных на фиг.3 и 5, схема 38 выделения контуров состоит из первой и второй памяти 48 и 50 строк, схемы 52 выделения вертикальных контуров, схемы 54 установки частоты подчеркивания контуров, схемы 56 выделения горизонтальных контуров, регуляторов 58 и 60 усиления и схемы 62 синтеза контуров, которая синтезирует составляющие вертикальных и горизонтальных контуров, однако это также не ограничивает изобретение, и схема 38 выделения контуров может состоять из, по меньшей мере, схемы 54 установки частоты подчеркивания контуров и схемы 65 выделения горизонтальных контуров и выдавать составляющие горизонтальных контуров.

Промышленная применимость
Как уже было сказано выше, схема подчеркивания контуров согласно изобретению может использоваться для получения высококачественного изображения с визуально выделенными контурами из введенных аналоговых цветовых сигналов в устройстве отображения (например, матричного типа), работающем на цифровых цветовых видеосигналах, например, ПД, ЖКД и т.п.


Формула изобретения

1. Схема подчеркивания контуров в устройстве отображения с управлением подчеркиванием контуров изображений посредством цифрового видеосигнала, отличающаяся тем, что содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП), предназначенный для преобразования аналоговых цветовых видеосигналов в цифровые цветовые видеосигналы, схему обработки сигналов, предназначенную для обработки сигналов, такой, как преобразование числа элементов изображения, на выходном сигнале схемы АЦП, схему формирования сигнала Y (яркости), предназначенную для формирования сигнала Y из выходного сигнала упомянутой схемы АЦП, схему выделения контуров, предназначенную для выделения составляющих контуров из сигнала Y, сформированного упомянутой схемой формирования сигнала Y, и сумматор контуров для формирования цифровых цветовых видеосигналов с подчеркнутыми контурами посредством сложения составляющих контуров, выделенных схемой выделения контуров, с выходным сигналом упомянутой схемы обработки сигналов, при этом схема выделения контуров состоит из первой и второй памятей строк, которые последовательно задерживают сигнал Y, формируемый схемой формирования сигнала Y, на одну строку, схему выделения вертикальных контуров, выделяющую составляющую вертикальных контуров на основании сигнала Y, формируемого упомянутой схемой формирования сигнала Y, и сигнала Y, задержанного упомянутыми первой и второй памятями строк соответственно, схему установки частоты подчеркивания контуров, предназначенную для формирования двух видов сигналов Y, задержанных для установки частоты подчеркивания контуров, состоящих из сигнала Y, задержанного на n точек растра, из n-го элемента задержки на 1 точку растра и сигнала Y, задержанного на 2n точек растра, из второго элемента задержки на 1 точку растра, при этом, по меньшей мере, больше четырех элементов задержки на одну точку растра соединены последовательно, на основе сигнала Y, задержанного в упомянутой первой памяти строк, схему выделения горизонтальных контуров, предназначенную для выделения составляющей горизонтальных контуров из сигнала Y, сформированного первой памятью строк, и двух видов сигналов Y, сформированных схемой установки частоты подчеркивания контуров, и схему синтеза контуров для синтеза составляющих контуров, сформированных соответственно схемой выделения вертикальных контуров и схемой выделения горизонтальных контуров.

2. Схема подчеркивания контуров по п. 1, отличающаяся тем, что схема установки частоты подчеркивания контуров содержит соединенные последовательно четыре элемента задержки на одну точку растра и выполнена с возможностью выдачи сигнала Y, задержанного на 2 точки растра, из второго элемента задержки на 1 точку растра и сигнала Y, задержанного на 4 точки растра, с выхода четвертого элемента задержки на 1 точку растра.

3. Схема подчеркивания контуров по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что в схему выделения контуров, на основании ввода выделенных составляющих контуров, включен блок кольцевого сердечника для подавления тех составляющих контуров, которые ниже определенного уровня, во введенных составляющих контуров.

4. Схема подчеркивания контуров по любому из п. 1, 2 или 3, отличающаяся тем, что схема АЦП выполнена с возможностью преобразования аналоговых сигналов R, G, В в цифровые сигналы R, G, В, схема формирования сигнала Y выполнена с возможностью формирования сигналов Y посредством сложения значений, полученных при умножении цифровых сигналов R, G, В, выработанных схемой АЦП соответственно на Кr, Kg и Kb, между схемой выделения контуров и сумматором контуров предусмотрен регулятор усиления составляющей контуров, предназначенный для регулировки размера составляющих контуров, выделенных схемой выделения контуров, посредством умножения составляющих контуров на коэффициенты Kr, Kg и Kb меньше 1, на которые умножались сигналы R, G, В в схеме формирования сигнала Y, на выходные сигналы регулятора усиления составляющих контуров и на выходе сумматора контуров предусмотрена схема умножения на коэффициент.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к формированию цифрового видеосигнала

Изобретение относится к способам повышения четкости телевизионного сигнала

Изобретение относится к телевизионной технике и может быть использовано в устройствах для коррекции апертурных искажений

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к технической кибернетике и может быть использовано в системах автоматического распознавания изображений, например для распознавания печатных или рукописных знаков, отпечатков пальцев , чертежей и других объектов,Цель изобретения - повьшение помехозащищенности устройства.

Изобретение относится к формированию цифрового видеосигнала

Изобретение относится к формированию цифрового видеосигнала

Изобретение относится к схемам видеотракта для диапазона видеочастот, в частности к схемам подчеркивания контура

Изобретение относится к схемам видеотракта для диапазона видеочастот, в частности к схемам подчеркивания контура

Изобретение относится к способу и схеме выделения контура при обработке цифровых видеосигналов с учетом направленных коэффициентов контуров при их выделении

Изобретение относится к устройству и способу обработки и отображения изображений

Изобретение относится к обработке изображений. Техническим результатом является улучшение качества изображения путем достаточного повышения резкости изображения посредством соответствующей высокочастотной компенсации при простой компоновке, причем не только для неподвижных изображений, но также для движущихся изображений, даже если изображения уже подверглись процессам укрупнения изображения. Результат достигается тем, что фильтр HPF (11) выделяет высокочастотные компоненты из входного сигнала Sin изображения. Оператор (12) возведения в квадрат создает квадратичный сигнал S12 путем возведения в квадрат первого сигнала S1. Первый дифференцирующий блок (13) создает первый дифференцированный сигнал S13 путем дифференцирования квадратичного сигнала S12. Второй дифференцирующий блок (14) создает второй дифференцированный сигнал S14 путем дифференцирования входного сигнала Sin изображения. Умножитель (15) создает второй сигнал S2 путем умножения первого дифференцированного сигнала S13 на второй дифференцированный сигнал S14. Сумматор (16) создает выходной сигнал Sout изображения в качестве компенсационного сигнала путем добавления второго сигнала S2 к входному сигналу Sin изображения. 4 н. и 17 з.п. ф-лы, 28 ил.

Изобретение относится к методике компенсации дрожания изображения вследствие дрожания рук и т.п. для предотвращения ухудшения изображения. Технический результат заключается в выполнении компенсации для поступательного дрожания без добавления датчика для обнаружения поступательного дрожания. Устройство содержит блок компенсации дрожания перемещением не параллельно оптической оси, блок, возбуждающий блок компенсации дрожания, блок обнаружения позиции блока компенсации дрожания, блок вычисления величины компенсации. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 31 ил.
Наверх