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JP2008160591A - テレビジョン受信機及びそのフレームレート変換方法 - Google Patents

テレビジョン受信機及びそのフレームレート変換方法 Download PDF

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JP2008160591A JP2006348385A JP2006348385A JP2008160591A JP 2008160591 A JP2008160591 A JP 2008160591A JP 2006348385 A JP2006348385 A JP 2006348385A JP 2006348385 A JP2006348385 A JP 2006348385A JP 2008160591 A JP2008160591 A JP 2008160591A
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Abstract

【課題】 テレビジョン受信機において、OSD画像を重ねてフレームレート変換した場合の画質の劣化を抑制するテレビジョン受信機及びその映像表示方法を提供する。
【解決手段】 入力された動画を含む映像信号の画質を補正し、OSD画像挿入部8においてOSD画像を挿入した後、フレームレート変換部9においてフレームレート変換を行うテレビジョン受信機において、フレームレート変換部は、映像表示する1フレームの画面における動画を含む映像に対しては、動画フレーム補間を伴うフレームレート変換を実施し、他方、前記OSD画像に対しては、動画フレーム補間を伴わないフレームレート変換を選択的に実施して、表示パネル10上に、動画を含む映像信号をフレーム補間してOSD画像と共に映像表示する。
【選択図】 図1

Description

本発明は、テレビジョン受信機の映像表示技術に係り、特に、動画映像上に文字等の静止画像を重ねて表示する際の画質の劣化を防止するテレビジョン受信機及びその映像表示方法に係る。
従来、デジタル放送などを受信可能なテレビジョン受信機においては、例えば、映画やCM等の動画において、画質の改善を目的として、映像信号に対して動きベクトルを利用したフレームレート変換(Frame Rate Conversion)を行い(フレーム数の増加)、もって、フレーム補間を行なって滑らかな変化の動画像
として映像表示を行なうことは既に知られている。
例えば、以下の特許文献1によれば、フレームレート変換によるフレーム補間を行う従来技術として、特に、映像の動きをより滑らかにして高画質な映像を表示可能にするフレームレート変換技術として、補間フレームを挿入する時間を基準にして、補間フレームよりも前の時間に出現した第1のフレームと、該第1のフレームよりも前の時間に出現した第2のフレーム、及び挿入時間よりも後の時間に出現した第3のフレームと、該第3のフレームよりも後の時間に出現した第4のフレームの情報を用い、動画像の動きベクトルを検出して補間方向を決定し、そして、当該決定した補間方向にある第2のフレーム及び第3のフレームの画素から補間画素を作成して補間フレームを生成し、もって、入力映像信号に挿入するとした技術が記載されている。
一方、テレビジョン受信機では、放送番組の紹介や装置の各種の機能や操作を行なうため、文字や図形等を含めた静止画によるOSD(On Screen Display)表示が広く採用されており、そのため、上記動画映像上に静止画像を重ねて表示されることも多い。
特開2006−165602号公報
上述したように、動画映像上に静止画像を重ねて表示する場合、特に、当該動画映像上に静止画像を重ねて得られた映像信号にフレームレート変換処理を行なった場合には、静止画像であるOSD画像、特に、その境界部分にノイズが発生してしまい、画質の劣化が問題となる。
そこで、本発明は、上述した従来技術における問題点に鑑みて達成されたものであり、即ち、動画映像上に文字等の静止画像であるOSD画像を重ねて表示しても、その表示される画像の画質が劣化することのないテレビジョン受信機及びその映像表示方法を提供することをその目的とするものである。
なお、上述したフレームレート変換処理後の映像におけるOSD画像の境界部分でのノイズの発生は、本発明者による検討によれば、特に、静止画と動画画像であるOSD画像との境界部分では、静止画の一部がフレームレート変換により、即ち、その背後の動画像の動きに引きずられてFRC処理が行われてしまうことに起因するものと考えられる。
即ち、本発明は、上記の本発明者による知見に基づいて成されたものであり、より具体的には、上記の目的を達成するため、まず、動画を含む映像信号をフレーム補間して静止画像であるOSD画像と共に映像表示するテレビジョン受信機であって、動画を含む映像信号をフレーム補間してOSD画像と共に映像表示するテレビジョン受信機であって、入力された動画を含む映像信号の画質を補正する画質補正部と、当該画質補正部からの動画を含む映像信号にOSD画像を挿入するOSD画像挿入部と、前記OSD画像挿入部から出力される、OSD画像が挿入された動画を含む映像信号に対してフレームレート変換を行うフレームレート変換部と、前記フレームレート変換部から出力される映像信号を表示する表示部とを備えており、前記フレームレート変換部は、映像表示する1フレームの画面における動画を含む映像に対しては、動画フレーム補間を伴うフレームレート変換を実施し、他方、前記OSD画像に対しては、動画フレーム補間を伴わないフレームレート変換を実施するテレビジョン受信機が提供される。
また、本発明では、前記に記載したテレビジョン受信機において、前記に記載したテレビジョン受信機において、前記フレームレート変換部は、前記動画フレーム補間を伴うフレームレート変換を実施する第1の変換部と、前記動画フレーム補間を伴わないフレームレート変換を実施する第2の変換部と、前記第1の変換部からの出力と前記第2の変換部からの出力を、前記映像表示する1フレームの画面における動画を含む映像部と、前記OSD画像の位置情報とに対応して、選択的に制御する切替部を備えていることが好ましく、更には、前記フレームレート変換部の前記切替部を制御する制御部ための制御部を備えており、当該制御部は、前記OSD画像の位置情報を記録したメモリを備えていることが好ましい。
更に、本発明によれば、やはり上記の目的を達成するため、動画を含む映像信号をフレーム補間して静止画像と共に映像表示するテレビジョン受信機であって、入力された動画を含む映像信号の画質を補正する画質補正部と、当該画質補正部からの動画を含む映像信号に対してフレームレート変換を行うフレームレート変換部と、前記フレームレート変換部から出力される映像信号を表示する表示部とを備えており、更に、前記フレームレート変換部から出力される、静止画像が挿入された動画を含む映像信号の一部に対してOSD画像を挿入するOSD画像挿入部を備えているテレビジョン受信機が提供される。
加えて、本発明によれば、やはり上記の目的を達成するため、動画を含む映像信号をフレーム補間してOSD画像と共に映像表示するテレビジョン受信機におけるフレームレート変換方法であって、入力された動画を含む映像信号の画質を補正する画質補正を行い、当該画質補正された動画を含む映像信号にOSD画像を挿入し、当該OSD画像が挿入された動画を含む映像信号に対してフレームレート変換を行うものにおいて、当該フレームレート変換の際、映像表示する1フレームの画面における動画を含む映像に対しては動画フレーム補間を伴うフレームレート変換を実施し、他方、前記OSD画像に対しては、動画フレーム補間を伴わないフレームレート変換を実施するフレームレート変換方法が提供される。
そして、やはり、上記の目的を達成するため、本発明によれば、動画を含む映像信号をフレーム補間してOSD画像と共に映像表示するテレビジョン受信機におけるフレームレート変換方法であって、入力された動画を含む映像信号の画質を補正する画質補正を行い、当該画質補正を行った動画を含む映像信号に対してフレームレート変換を行い、当該フレームレート変換された動画を含む映像信号に対してOSD画像を挿入し、もって、当該OSD画像を挿入した動画を含む映像信号を表示部に表示するフレームレート変換方法が提供されている。
即ち、上述した本発明によれば、静止画であるOSD画像と動画画像との境界部分において、OSD画像の一部がフレームレート変換により、その背後の動画像の動きに引きずられてフレームレート処理が行われてしまうことがないことから、フレームレート変換処理後の映像におけるOSD画像の境界部分でのノイズの発生を抑制できる。これにより、動画映像上に文字等のOSD画像を重ねて表示しても画質が劣化することのない、表示性能の優れたテレビジョン受信機、及び、そのための映像表示方法を提供することが可能となるという優れた効果を発揮する。
以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を用いながら詳細に説明する。
まず、添付の図1は、本発明の一実施の形態になるテレビジョン受信機の全体構成を示すブロック図である。
この図1において、デジタル放送信号などの放送映像信号はアンテナ1で受信され、チューナ2を介して切替え部4に入力される。一方、この切替え部4には、更に、外部映像入力端子3を介して、例えば、配信情報などの外部機器からの映像信号が入力されており、即ち、この切替え部4では、アンテナ1からの放送映像信号、外部映像入力端子3からの映像信号のいずれかを選択する。なお、ここでは、切替え部4により、アンテナ1で受信された放送映像信号が選択されたものとして、以下に説明する。
即ち、上記の放送映像信号は、更に、I/P変換部5に入力され、当該I/P変換部5においてI/P変換が行なわれ、もって、順次走査(P走査)の映像信号に変換される。この映像信号は、次に、スケーリング部6に入力され、当該スケーリング部6において解像度を変換され、表示部としての表示パネル10の解像度よりも大きい解像度に変換される。例えば、表示パネル10が、水平方向の解像度が1920、垂直方向の解像度が1080のハイビジョン(HD)パネルであって、スケーリング部6に入力される放送映像信号の解像度も、水平方向の解像度が1920、垂直方向の解像度が1080である場合には、スケーリング部6において、放送映像信号はその解像度が変換され、もって、水平方向の解像度が1920+A(A>0)、垂直方向の解像度が1080+B(B>0)の信号に変換される。なお、ここで、これらAとBは、それぞれ、パネル解像度の約5%以下の数値である。例えば、パネルの水平方向の解像度が1920であるならば、Aの値は96以下となり、垂直方向の解像度が1080であるならば、Bの値は54以下となる。A、Bの値は、5〜数十程度が好ましい。すなわち、映像信号の映像フォーマットを検出すると、当該映像フォーマットに対応して予め設定してある解像度変換情報に基づき、上記スケーリング部6を制御して、映像信号の解像度を、水平方向に1920+A、垂直方向に1080+Bにする。
このようにして解像度変換された映像信号は、次に、画質補正部7に入力され、当該画質補正部7においてガンマ補正や色補正などの画質補正を行われる。この画質補正を施された映像信号は、更に、OSD処理部8において、放送番組の紹介や装置の各種の機能や操作を行なうためのOSD(On Screen Display)表示に必用なデータ(以下、OSD画像)を挿入する。即ち、このOSD処理部8においては、増幅器81を介してその振幅をβ倍した画質補正部7からの映像信号と、増幅器82を介してその振幅をα倍したOSDデータ(静止画像)とが、加算器83によって加算される(重ねられる)。なお、このOSDデータ(静止画像)は、当該テレビジョン受信機の制御を行うマイクロコンピュータ(マイコン)20の一部に設けられ、その一部には、文字や図形等を含め、OSD(On Screen Display)表示に必用なデータ(OSDデータ)を格納するOSDデータメモリ21から出力され、また、上記のαとβは、β=1−α;0≦α≦1の関係となっている。また、図からも明らかなように、上記のマイコン20は、テレビジョン受信機を操作するためのリモートコントローラ(リモコン)30から射出される赤外線などの光制御信号をリモコン受光部22で受光して入力し、所定の制御を行うことは、当業者であれば明らかであろう。
その後、上記I/P変換部5、スケーリング部6、画質補正部7、そしてOSD処理部8を含んでIC化された画質補正処理部からの信号は、更に、フレームレート変換部9に入力され、当該フレームレート変換部9においてフレームレート変換が行われ、所謂、フレーム補間が行われる。そして、本発明の一実施の形態では、当該フレームレート変換部9は、映像信号に通常のフレームレート変換を行う、即ち、通常フレームレート変換部91と、他方、静止画に対するフレーム補間を行なうOSDエリアフレームレート変換部92と共に、更に、これら二つの変換部からの出力を切り替えるためのスイッチからなる切替え部93とにより構成されている。より具体的には、上記の通常フレームレート変換部91では、上記画質補正処理部からの映像信号、特に、その動画部分に対して動きベクトルを利用したフレームレート変換(Frame Rate Conversion)を行って、動画の動きを含めたフレーム補間(動画フレーム補間)を行なうことにより、滑らかな変化の動画像を得ている。一方、OSDエリアフレームレート変換部92では、上記のOSD処理部8において映像信号に対して重ねられたOSD画像に対して、フレーム補間を行なう。即ち、動きを含めたフレーム補間は行なわず(静止画フレーム補間)に、静止画としてフレームを繰り返す(リピート)。
ここで、上記通常フレームレート変換部91は、映像信号に含まれる少なくとも2つのフレームから、映像信号のフレーム列に挿入される補間フレームを作成する。例えば、補間フレームの注目画素の動きベクトルを、この補間フレームを挟む2つの映像信号のフレームから検出し、その検出された動きベクトルが指し示す当該2つのフレームの画素についてフィルタリング処理(加重平均)を行うことにより、補間フレームを構成する補間画素を生成する。この補間画素を補間フレーム内の全ての画素について行うことにより、補間フレームが作成される。この補間フレーム作成の一具体例を、図5を参照しつつ以下に説明する。
図5は、通常フレームレート変換部91の動作を示すものであり、補間フレーム前後の2つのフレームから動きベクトルを求め、この動きベクトルを用いて補間フレームを作成しフレーム補間を行う場合の例である。画素単位の動きベクトルは、補間フレーム内の補間画素に対して点対称の位置にある前後フレーム上の画素のペアを求めて算出される。
図5において、x軸はフレームの水平方向、y軸はフレームの垂直方向、tはフレーム時間方向を示す。ここで、補間フレーム#3’内のある補間画素をP03とし、その座標を(0、0)とする。前フレーム#2と後フレーム#4のそれぞれについて、動きベクトルの検索範囲を示す検索ウィンドウW2及びW4を設定する。前フレーム#2の検索ウィンドウW2は、例えば、補間画素P03と空間的に同じ位置にある前フレーム#2内の画素すなわち前フレーム#2の軸Lと交差する位置にある画素P02を中心にしたx軸方向の7画素、y軸方向の7画素の大きさを有する。後フレーム#4の検索ウィンドウW4も同様に、例えば、補間画素P03と空間的に同じ位置にある前フレーム#2内の画素すなわち前フレーム#4の軸Lと交差する位置にある画素P04を中心にしたx軸方向の7画素、y軸方向の7画素の大きさを有する。なお、画素P02及びP04の座標も(0、0)とする。
次に、補間画素P03を中心に、前フレーム#2の検索ウィンドウW2と後フレーム#4の検索ウィンドウW4とを通過する直線を設定する。例えば、検索ウィンドウW2の左上端にある画素の座標を(−3、3)とすると、この画素と補間画素P03とを結ぶ直線上にある検索ウィンドウW4内の画素は、右下端の画素となり、その座標は(3、−3)となる。この直線を、検索ウィンドウW2及びW4内の画素全てについて設定する。この例では、検索ウィンドウW2及びW4の画素数は7×7=49であるため、補間画素P03を通る直線として49本の直線が設定される。
次に、上記49本のそれぞれ直線について、各直線が通過する検索ウィンドウW2内の画素と検索ウィンドウW4内の画素との差分を演算する。ここでは、各画素の輝度信号の差分を求めるものとする。この差分が最も小さい画素のペアを有する直線を補間画素P03の動きベクトルとして設定する。図2の例では、検索ウィンドウW2内の画素P12(座標は(2、2))と検索ウィンドウW4内の画素P14(座標は(−2、−2))のペアが最も差分が小さいものとする。従って、画素P12と補間画素P03と画素P14とを結ぶ直線が、当該補間画素P03の動きベクトルMVとして設定される。すなわち、前フレーム#2内の画素P12は、動きベクトルMVが指し示す方向に従って、補間フレーム#3内の、補間画素P03と位置的に等しい画素を通過して、後フレーム#4内の画素P14へ動く。
そして、この動きベクトルMVを用いて補間画素P03を作成する。例えば、動きベクトルMVが通過する前フレーム#2内の画素P12と後フレーム#4内の画素P14との平均値を演算することにより、補間画素P03を作成する。また、補間画素P03は、下記数1による演算で求めてもよい。
P03=k・P02+(1−k)・P04 (但し、k<1) …(数1)
ここで、上記kは、重み付け、つまり両画素の混合比を示す係数であり、例えば、補間フレーム#3’と前フレーム#2との距離、及び補間フレーム#3’と後フレーム#4との時間的距離に応じて設定してもよい。第1の実施例では、各フレーム間の時間間隔は等しいとしているため、k=0.5として2つの画素の平均値を求める。かかる演算を、補間フレーム#3’の全ての補間画素について行うことにより補間フレーム#3’を作成することができる。作成された補間フレーム#3’は、通常フレームレート変換部91内のフレームメモリに記憶され、該補間フレーム#3’の表示タイミングで読み出され出力される。
このようにして出力された補間フレームは、映像信号のフレーム列に挿入される。この補間フレームを映像信号の各フレーム間に挿入すれば、例えば入力映像信号のフレームレートが60Hzの場合、これを120Hzに変換することができる。また、映像信号の2つの連続フレーム毎に1つの補間フレームを挿入すれば、入力映像信号のフレームレートが60Hzの場合、これを90Hzに変換することができる。また、2−3プルダウン方式の映像信号に含まれる繰り返しフレームを補間フレームと置き換えることにより、フレームレートを60Hzにしたまま動きを滑らかにすることもできる。
このように、通常フレームレート変換部91は、映像信号に含まれる複数のフレームから動きベクトルを検出し、その動きベクトルに基づいて補間フレームを作成してフレームレート変換を行っている。このため、動きベクトルを作成するベースとなるフレームの信号に映像信号と関係のないOSD画像が含まれると、動きベクトルの一端が当該OSD画像の一部を示し、他端が映像信号の一部を示す場合がある。この場合、上述のような処理では、補間フレーム内の補間画素がOSD画像と映像信号を加重平均したものとなる。すなわち、かかる場合においては、補間フレームに、映像信号に関係の無いOSD画像が混入し、当該混入部分がノイズとして見られるようになる。
このため、本実施例では、上述のように、OSD画像については動きベクトル検出せずにフレームレート変換を行う、つまり同じ画像を繰り返してフレーム数を増やす処理を行うOSDエリアフレームレート変換部92を設けている。これにより、映像信号にOSD画像が合成される場合において、補間フレームの映像信号と対応する領域にOSD画像が混入されることが防止される。つまり、本実施例では、映像信号にOSD画像が合成される場合において、OSD画像の表示領域とそれ以外とでフレームレートの方法を切替えることを特徴としている。かかる切替えについて以下に説明する。
切替え部93は、その切り替え動作を上記マイコン20からの出力により制御されており、例えば、マイコン20からの制御信号が「1」の場合には、図の「A」端子側に切り替わり、通常フレームレート変換部91からの信号を出力し、他方、「0」の場合には、図の「B」端子側に切り替わり、OSDエリアフレームレート変換部92からの信号を出力する。なお、このフレームレート変換部8、特に、その切替え部93から出力された映像信号は、その後、上記表示パネル部10へ入力されてその表示画面上に表示されると共に、上記マイコン20は、上記画質補正処理部のI/P変換部5からの同期信号を同期検出部23を介して入力し、この同期信号に基づいて、切替え部93への「1」又は「0」の制御信号を出力する。
次に、上記にその詳細な構成を説明したテレビジョン受信機、特に、OSD処理後のフレームレート変換部9の動作について、添付の図2を参照しながら、詳細に説明する。なお、この図2では、横軸(x軸)には水平方向の同期信号(H−SYNC)を、そして、縦軸(y軸)には垂直方向の同期信号(V−SYNC)を示すと共に、例えば、動画を含む1フレーム分の映像信号に対して、OSD信号の一例として、アルファベットの大文字「A」を重ねて表示する場合のフレームレート変換の動作について説明する。
この図2からの明らかなように、動画を含む映像信号は、1フレーム分の映像信号のアドレス(0,0)から(1919,1979)までの各画素に対する信号に対して、順次、上記画質補正処理部により所定の処理が施されて出力される。一方、マイコン20では、そのOSDデータメモリ21内に、OSDとして表示される文字や図形等を含めたOSDデータが格納されており、当該OSDが表示される位置(アドレス)に達した時(図の例では、(x1,y1)に達した時)、当該メモリ21内に格納されたデータ(例えば、その表示色を示す(R,G,B)=(50,70,100)等)を、上記画質補正処理部のOSD処理部8へ出力することにより、所望のOSD表示(図の例では、アルファベットの大文字「A」)を重ねて表示する。そこで、上記のマイコン20は、当該画質補正処理部から出力される映像信号が、動画を含む映像信号の領域(エリア)内である場合には、上記フレームレート変換部9の切替え部93に対して制御信号「1」を出力し、そして一方、出力される映像信号がOSD表示の領域(エリア)に達した場合には、制御信号「0」を出力する。
即ち、上記の実施の形態によれば、表示される映像信号のうち、動画を含む映像信号に対しては、上記フレームレート変換部9の通常フレームレート変換部91によりフレーム補間を行ない、その出力信号を表示パネル10上に表示する。一方、表示される映像信号のうち、OSD画像として表示される文字や図形等を含めたOSD信号に対しては、OSDエリアフレームレート変換部92により、静止画としてフレームを繰り返す(リピート)。これによれば、従来技術のように静止画が動画像であるOSD画像との境界部分でフレームレート変換により動きに引きずられることなく、静止画像の境界部分でのノイズの発生を抑制することが可能となる。
なお、添付の図3には、上述した本発明の一実施の形態になるテレビジョン受信機及びそのフレームレート変換方法により得られたOSD画像を含む表示映像の一例が示されている。即ち、この図からも明らかなように、図中に破線で示すOSD表示部分の輪郭部分におけるノイズの発生によりチラツキのない良好な表示が得られることが分かる。
ところで、上記の実施の形態は、特に、上述したように、切替え部4、I/P変換部5、スケーリング部6、そして、画質補正部7に加えて、動画を含む映像信号に対してOSD表示に必用なデータ(OSDデータ)を挿入するOSD処理部8を含め、これらを画質補正処理部としてIC化されている場合に好ましい実施の形態であり、通常フレームレート変換部91とOSDエリアフレームレート変換部92に加え、切替え部93を内蔵してIC化したフレームレート変換部9を採用したものである。しかしながら、本発明は、これにのみ限定されることなく、更に、以下のような実施の形態も可能である。
続いて、本発明の他の実施の形態になるテレビジョン受信機について、添付の図4を参照しながら、以下に詳細に説明する。なお、この図においても、上記図1と同じ参照符号は、上記と同様の構成要件を示している。そして、この他の実施の形態では、図からも明らかように、切替え部4、I/P変換部5、スケーリング部6、そして、画質補正部7により画質補正処理部を構成する。そして、当該画質補正処理部からの映像信号を、上述した通常フレームレート変換部だけを含めてIC化されたフレームレート変換部9’により映像信号のフレームレート変換を行ってフレーム補間(動画フレーム補間)を行う。
その後、OSD処理部8’において、放送番組の紹介や装置の各種の機能や操作を行なうためのOSD(On Screen Display)表示に必用なデータ(OSD画像)を挿入する。このOSD処理部8’においても、その増幅器81を介してその振幅をβ倍した画質補正部7からの映像信号と、増幅器82を介してその振幅をα倍したOSDデータ(静止画像)とが、β=1−α;0≦α≦1の関係により、加算器83によって加算される(重ねられる)ことは、上記と同様である。そして、このOSD処理部8’から出力される、OSD表示が付加された映像信号を表示パネル10上に表示する。なお、この例においても、マイコン20は、文字や図形等を含め、OSD(On Screen Display)表示に必用なデータ(OSDデータ)を格納するOSDデータメモリ21と共に、テレビジョン受信機を操作するためのリモートコントローラ(リモコン)30から射出される赤外線などの光制御信号をリモコン受光部22で受光して入力し、所定の制御を行うことは、上記と同様である。なお、この他の実施の形態では、図からも明らかなように、部品点数が増加することとなるが、しかしながら、フレームレート変換部9’として、通常フレームレート変換部だけを含んでいることから、フレームレート変換部を比較的安価に構成することが出来ることから、経済的により好適であるという利点を得ることが可能であろう。
本発明の一実施の形態になるテレビジョン受信機の概略構成を示すブロック図である。 上記テレビジョン受信機におけるOSD処理後のフレームレート変換動作を説明する説明図である。 上記テレビジョン受信機におけるOSD表示を含む映像表示の一例を示す図である。 本発明の他の実施の形態になるテレビジョン受信機の概略構成を示すブロック図である。 本発明における通常フレームレート変換部91の動作の一例を示す図である。
符号の説明
1…アンテナ
2…チューナ
3…外部映像入力端子
4…切替え部
5…I/P変換部
6…スケーリング部
7…画質補正部
8、8’…OSD処理部
9、9’…フレームレート変換部
91…通常フレームレート変換部
92…OSDフレームレート変換部
93…切替部
10…表示パネル
20…マイコン
23…同期検出部

Claims (7)

  1. 動画を含む映像信号をフレーム補間してOSD画像と共に映像表示するテレビジョン受信機であって、
    入力された動画を含む映像信号の画質を補正する画質補正部と、
    当該画質補正部からの動画を含む映像信号にOSD画像を挿入するOSD画像挿入部と、
    前記OSD画像挿入部から出力される、OSD画像が挿入された動画を含む映像信号に対してフレームレート変換を行うフレームレート変換部と、
    前記フレームレート変換部から出力される映像信号を表示する表示部とを備えており、
    前記フレームレート変換部は、映像表示する1フレームの画面における動画を含む映像に対しては、動画フレーム補間を伴うフレームレート変換を実施し、他方、前記OSD画像に対しては、動画フレーム補間を伴わないフレームレート変換を実施することを特徴とするテレビジョン受信機。
  2. 前記請求項1に記載したテレビジョン受信機において、前記フレームレート変換部は、前記動画フレーム補間を伴うフレームレート変換を実施する第1の変換部と、前記動画フレーム補間を伴わないフレームレート変換を実施する第2の変換部と、前記第1の変換部からの出力と前記第2の変換部からの出力を、前記映像表示する1フレームの画面における動画を含む映像部と、前記OSD画像の位置情報とに対応して、選択的に制御する切替部を備えていることを特徴とするテレビジョン受信機。
  3. 前記請求項2に記載したテレビジョン受信機において、更に、前記フレームレート変換部の前記切替部を制御する制御部ための制御部を備えており、当該制御部は、前記OSD画像の位置情報を記録したメモリを備えていることを特徴とするテレビジョン受信機。
  4. 動画を含む映像信号をフレーム補間して静止画像と共に映像表示するテレビジョン受信機であって、
    入力された動画を含む映像信号の画質を補正する画質補正部と、
    当該画質補正部からの動画を含む映像信号に対してフレームレート変換を行うフレームレート変換部と、
    前記フレームレート変換部から出力される映像信号を表示する表示部とを備えており、更に、
    前記フレームレート変換部から出力される、静止画像が挿入された動画を含む映像信号の一部に対してOSD画像を挿入するOSD画像挿入部を備えていることを特徴とするテレビジョン受信機。
  5. 動画を含む映像信号をフレーム補間してOSD画像と共に映像表示するテレビジョン受信機におけるフレームレート変換方法であって、
    入力された動画を含む映像信号の画質を補正する画質補正を行い、
    当該画質補正された動画を含む映像信号にOSD画像を挿入し、
    当該OSD画像が挿入された動画を含む映像信号に対してフレームレート変換を行うものにおいて、当該フレームレート変換の際、映像表示する1フレームの画面における動画を含む映像に対しては動画フレーム補間を伴うフレームレート変換を実施し、他方、前記OSD画像に対しては、動画フレーム補間を伴わないフレームレート変換を実施することを特徴とするフレームレート変換方法。
  6. 動画を含む映像信号をフレーム補間してOSD画像と共に映像表示するテレビジョン受信機におけるフレームレート変換方法であって、
    入力された動画を含む映像信号の画質を補正する画質補正を行い、
    当該画質補正を行った動画を含む映像信号に対してフレームレート変換を行い、
    当該フレームレート変換された動画を含む映像信号に対してOSD画像を挿入し、もって、当該OSD画像を挿入した動画を含む映像信号を表示部に表示することを特徴とするフレームレート変換方法。
  7. テレビジョン受信機であって、
    入力された動画を含む映像信号にOSD画像を挿入するOSD画像挿入部と、
    該OSD画像が挿入された映像信号に含まれる複数のフレームから動きベクトルを検出して補間フレームを作成し、該補間フレームを入力映像信号のフレーム列に挿入してフレームレート変換を行うフレームレート変換部と、
    前記フレームレート変換部からの信号を表示するための表示部とを備えており、
    前記フレームレート変換部は、前記OSD画像の領域では、前記動きベクトルを検出せずにフレームレート変換処理を行うことを特徴とするテレビジョン受信機。
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