具体实施方式
现在将详细参考本发明的示例性实施例,其示例在附图中进行阐述。
图1举例说明根据本发明的一些实施例的照明系统100。系统100包括控制器110、一个或多个电子传感器130-1到130-N、一个或多个照明设备140-1到140-N和通信网络120,其中该通信网络具有多条通信链路115、135-1到135-N和145-1到145-N。
控制器110基于通过通信网络120与传感器130以及与照明设备140进行的通信来控制一个或多个用户工作空间的照明。一些实施例的控制器110使用这些通信来发现一个或多个传感器或照明设备的存在和/或位置。控制器110使用关于一个或多个传感器的位置以及一个或多个照明设备的位置的信息来将每一个传感器映射到一个或多个照明设备,其中这一个或多个照明设备对与那个传感器相关联的工作空间进行照明。控制器110接收来自一个或多个传感器的指示与那个传感器相关联的工作空间中的照明的读数,并使用那个读数来创建和发送命令给一个或多个照明设备,以调整那个工作空间中的照明。
如图1中所示的,控制器110的实施例以处理器111、接口112和存储设备113为特征。在这里一般使用术语“控制器”来描述与一个或多个照明设备的操作相关的各种设备。控制器能够采用多种方式(例如,诸如利用专用的硬件)来实施,以执行在这里论述的各种功能。采用一个或多个处理器的控制器可以使用软件(例如,微代码)被编程为执行在这里讨论的各种功能。控制器可以被实施为执行一些功能的专用硬件与执行其他功能的处理器(例如,一个或多个编程的微处理器和相关电路)的组合。处理器111的实施例包括但不限于常规的微处理器、专用集成电路(ASIC)和现场可编程门阵列(FPGA)。
存储设备113的实施例包括各种类型的存储媒体,例如,易失性与非易失性计算机存储器,诸如RAM、PROM、EPROM与EEPROM、软盘、紧凑型盘、光盘、磁带。在一些实施方式中,存储媒体可以利用一个或多个程序来编码,其中当在处理器111上执行这些程序时,控制器110执行在这里讨论的至少一些功能。各种存储媒体可以是可运输的,以致能够将存储在其上面的一个或多个程序加载到处理器中,以实施在这里论述的本发明的各个方面。在这里在一般意义上使用术语“程序”或“计算机程序”来指能够用于对一个或多个处理器编程的任何类型的计算机代码(例如,软件或微代码)。在本发明的一些实施例中,存储设备113也存储参数,例如,用于工作区的照明的默认设置或对于用户的工作空间的照明的用户偏好。在一些实施例中,控制器110是可寻址设备。
接口112是在控制器110与通信网络120之间的通信接口。在本发明的一些实施例中,由处理器111使用接口112来经由通信链路115和通信网络120与一个或多个传感器130和/或一个或多个照明设备140交换通信信号。接口112的实施例能够被实施为硬件或软件、或软件与硬件的组合,例如,网络接口卡或无线接口卡以及附带的软件。接口112也能够包括用于与传感器130交互作用和/或与控制器110交互作用的用户接口。接口112可以符合Advanced Configuration and Power Interface(高级配置与电源接口)(ACPI)开放式行业标准,其中该标准定义用于硬件发现、配置、电源管理以及监视台式计算机与膝上型计算机的平台无关的接口,并且该标准包括用于查询附着于(连接到)该计算机或与该计算机通信的传感器的接口。
可以在本发明的各种实施方式中采用的用户接口的示例包括但不限于开关、电位计、按钮、拨号盘、滑动器、鼠标、键盘、小键盘、各种类型的游戏控制器(例如,操纵杆)、跟踪球、显示屏、各种类型的图形用户界面(GUI)、触摸屏、麦克风以及可以接收某种形式的人类生成的激励(stimulus)并响应于此而生成信号的其他类型的传感器。但是,这样的用户接口的其他示例包括允许用户单独地、直接地查询每一个传感器的传感器特定的用户接口。
在本发明的一些其他的实施例中,接口112包括控制器用户接口,经由该控制器用户接口,用户能够与控制器交互作用,例如,以设置用户定义的参数或输入关于照明设备140和/或传感器130的信息。
通信网络120是由控制器用于与传感器130和照明设备140通信的网络。通信网络120能够包括例如有线网络或无线网络或不同的有线网络与无线网络的组合。通信网络120可以采用不同的技术,例如红外通信、光纤通信,或采用例如以太网技术之类的计算机联网技术。通信网络120也能够包括局域网(LAN)或无线局域网(WLAN)。例如,通信网络120能够包括与控制器110和一个或多个照明设备140之间的专用硬连线通信技术相结合的在控制器110与一个或多个传感器130之间的有线或无线计算机通信技术。在一些其他的实施例中,通信网络120包括利用例如红外或调制的可见光信号的自由空间光通信技术。
在这里使用的术语“网络”指的是两个或更多设备(包括控制器或处理器、照明设备或传感器)之间的任何互连,其有助于在任何两个或更多设备之间和/或在耦合到该网络的多个设备之间信息的传送(例如,用于设备控制、数据存储、数据交换等)。如应该容易意识到的,适于互连多个设备的网络的各种实施方式可以包括各种网络拓扑之中的任何一种,和采用各种通信协议之中的任何一种。此外,在根据本发明的各种网络中,两个设备之间的任何一种连接可以表示在这两个系统之间的专用连接,或者作为选择,可以表示非专用连接。除了传送预定用于这两个设备的信息之外,这样的非专用连接还可以传送未必打算用于这两个设备中的任一设备的信息(例如,开放式网络连接)。此外,应容易意识到,在这里论述的各种设备网络可以采用一种或多种无线、有线/电缆和/或光纤链路,以便于遍及该网络的信息传送。在一种网络实施方式中,耦合到网络上的一个或多个设备可以用作用于耦合到该网络的一个或多个其他设备(例如,照明设备和/或传感器)的控制器(例如,采用主/从关系)。在另一种实施方式中,联网的环境可以包括一个或多个专用控制器,这些控制器被配置成控制耦合到该网络的一个或多个设备。一般,耦合到该网络的多个设备均可以访问存在于通信媒体或媒介上的数据;但是,给定的设备可以是“可寻址的”,这是因为它被配置成基于例如被分配给它的一个或多个特定标识符(例如,“地址”)来选择地与该网络交换数据(即,接收来自该网络的数据和/或发送数据给该网络)。
一个或多个传感器130测量激励,并将其一个或多个测量转换成一个或多个信号。传感器130能够是:例如,光传感器,其测量在该传感器附近的光的一个或多个特征,诸如光强度或谱功率分布;或占用传感器,例如,运动检测器,其检测在那个传感器附近的用户的存在; 或位置传感器,例如GPS设备,其确定该传感器的位置;或方位传感器,例如,GPS设备,其确定该传感器的方位。传感器130经由通信链路135并通过通信网络120将那些信号传送给控制器110。通信链路135的示例包括无线链路、以太网链路、光纤、红外或可见光通信链路。
本发明的一些实施例要求传感器130被定位于邻近由该用户使用的显示器。邻近显示器的传感器130被定位,以致它能够测量入射到该显示器上的光。例如,它可以被附着到该显示器上,或者对于与该显示器相关联的计算机或移动设备而言是不可或缺的。作为选择,邻近显示器的传感器130能够测量指示施加到该显示器或整体相关设备上的条件的另一激励。
在一些实施例中,传感器130是通过通信网络120直接通信的可寻址设备。在其他的实施例中,传感器130是与可寻址设备集成并通过那个可寻址设备在通信网络120上通信的内部或外部传感器。
术语“可寻址”在这里用于指示被配置成接收预定用于包括其自身在内的多个设备的信息(例如,数据)并且有选择地对预定用于它的特定信息做出响应的设备(例如,照明设备,控制器,其他的非照明相关的设备,传感器,传感器与之集成的设备等)。术语“可寻址”通常与其中多个设备经由某种通信网络被耦合在一起的联网环境结合使用。
在一些实施例中,照明设备140包括安装在固定位置中并且能够通过专用的硬连线通信链路145与控制器110通信的一个或多个照明设备。在一些其他的实施例中,照明设备140包括通过例如以太网或无线网络连接之类的其他类型的通信链路145通信的一个或多个可寻址照明设备。控制器110与照明设备140之间的通信可以包括从控制器110发送到照明设备140的命令。这些命令能够使得照明设备例如开启或关闭、或降低或增加亮度、或改变其照明的谱功率分布。
术语“照明设备”或“光源”应被理解成指示各种辐射源中的一种或多种,其包括但不限于:基于LED的源(包括如上定义的一个或多个LED),白炽光源(例如,白炽灯,卤素灯),荧光源,磷光源,高强度放电源(例如,钠蒸汽灯,水银灯和金属卤化物灯),激光器,其他类型的电致发光源,焦莹光源(pyro-luminescent source)(例如,火焰),蜡烛发光源(例如,汽灯罩,碳弧辐射源)和光致发光源(例如,气体放电源)。
给定光源可以被配置成在可见光谱之内、在可见光谱之外或利用这二者的组合生成电磁辐射。因此,术语“光”和“辐射”以及照明在这里可交换地使用。另外,光源可以包括一个或多个滤光器(例如,彩色滤光器)、透镜或其他的光学元件作为不可分割的组成部分。“照明源”是特别地被配置成生成具有足够强度的辐射来有效地照明内部或外部空间的光源。在此上下文中,“足够强度”指的是在空间或环境中生成的可见光谱中的足以提供环境照明(即,可以被间接地感知并且可以在全部或部分被感知之前例如从各种中介表面中的一个或多个表面反射的光)的辐射功率(单位“流明”通常用于根据辐射功率或“光通量”来表示在所有方向中源自光源的总的光输出)。
术语“(光)谱”应该被理解成指示利用一个或多个光源产生的辐射的任何一个或多个频率(或波长)。因此,术语“光谱”不仅指可见范围中的频率(或波长),而且还指示红外、紫外以及整个电磁频谱的其他区域中的频率(或波长)。并且,给定光谱可以具有相对窄的带宽(例如,实质上具有少量频率或波长分量的FWHM)或相对宽的带宽(具有各种相对强度的若干频率或波长分量)。也应该意识到,给定光谱可以是两个或更多其他光谱的混合(例如,混合分别从多个光源发射出的辐射)的结果。术语“谱功率分布”应该被理解成指示照明的每单位面积、每单位波长的功率或对于任何辐射量(例如,辐射能量,辐射通量,辐射强度或辐射率)的每波长贡献。
图2举例说明根据本发明的实施例的照明系统200。系统200包括控制器210、传感器231与232、照明设备241与242、移动计算机251与台式计算机252以及具有通信链路215、235、236、245与246的通信网络220。
控制器210经由通信链路215连接到通信网络220,并利用通信网络220来分别经由通信链路235和236与传感器231和232通信。控制器210也分别经由通信链路245和246与照明设备241和242通信。
控制器210能够是针对图1的控制器110所描述的任何类型的控制器。控制器210控制在移动计算机251和非移动计算机252附近的工作空间的照明。通信网络220能够是针对图1的通信网络120所描述的任何类型的通信网络。
移动计算机251能够是膝上型计算机或能够被其用户频繁地重新定位的另一类型的移动设备,例如移动电话。台式计算机252能够利用任何其他类型的设备来替代,这种类型的设备通常具有固定位置或者偶尔例如在办公室的布局被改变时被重新定位。
传感器231和232均能够是相对于图1的传感器130所描述的任何类型的传感器,并且均能够具有针对图1的传感器130所描述的替代特征之中的任意一个。传感器231定位于邻近移动计算机251的显示器253,而传感器232定位于邻近台式计算机252的显示器254。传感器231能够是例如安装在移动计算机251中的内部设备或安装在移动计算机251的显示器253附近或安装在该显示器253上的外部设备。类似地,传感器232能够是非移动计算机252中的内部设备或安装在显示器254附近或安装在其上面的外部设备。传感器231和232能够是分别经由通信链路235和236并且通过通信网络220与控制器210通信的可寻址设备。附加地或作为选择,传感器231和232可能通过计算机251和252所提供的用户接口与控制器210通信。在这种情况下,通信链路235和236能够分别代表在通信网络220与计算机251和252之间的链路。
照明设备241和242能够是相对于图1的照明设备140所描述的任何类型的照明设备。照明设备241和241分别经由通信链路245和246与控制器210通信,其中通信链路可以是相对于图1中的照明设备链路145所描述的任何类型的通信链路。在一些实施例中,照明设备241和242由控制器210从具有已知位置的多个照明设备中进行选择,以致它们照明工作空间的特定区域。例如,照明设备241能够是墙壁安装的照明设备,其照明在显示器253附近的工作空间。另一方面,照明设备242能够是天花板安装的照明设备,其照明在显示器254附近的工作空间。在一些实施例中,控制器210发现有关传感器和照明设备的信息,以便控制在显示器附近的工作空间的照明。
虽然在图2中仅举例说明两个传感器,但是根据本发明的照明系统200可以包括许多其他的传感器。例如,多个传感器可以位于任一单个工作空间附近。在任一单个工作空间附近的传感器可以检测相同或不同类型的激励。举例来说,在示例性的照明系统200中的多个光传感器可以位于邻近单个工作空间的不同位置上。附加地或作为选择,在示例性的照明系统200中的一个或多个运动检测器可以位于单个工作空间附近。在照明系统200中的单个传感器可以提供与一个或多个工作空间相关的信息。
类似地,虽然在图2中仅举例说明两个照明设备,但是根据本发明的照明系统200可以包括许多其他的照明设备。例如,多个照明设备可能能够照明任一单个工作空间。这些照明设备可以提供不同类型或不同强度的照明。类似地,个别照明设备可以被定位,以致它们能够照明任一单个工作空间的不同部分。另一方面,单个照明设备可以向一个或多个工作空间提供照明。在单个工作空间内或其附近的障碍物可能改变任一照明设备能够照明的区域。这样的障碍物可以是永久的或短暂的。例如,从照明设备旁边走过的人可能暂时阻止该照明设备照明工作空间的一部分。在另一个极端,承重墙可能阻止该照明设备照明工作空间的一部分,除非该墙或该照明设备被移动。
图3A举例说明根据本发明的一些实施例、由控制器210执行的示例性的发现流程图300。在步骤301,控制器210发现一个或多个传感器。在步骤303,控制器210发现一个或多个照明设备。在步骤305,控制器210创建传感器-照明设备映射,该映射将每一个传感器和照明与那个传感器相关联的显示器附近的工作区的一个或多个照明设备相映射。本发明的实施例可以不以步骤301或303为特征,并且可以反而使用已经可用于控制器210的信息来执行步骤305。
图3B通过流程图310更详细地举例说明根据本发明的一些实施例、由照明控制器210执行的图3A的传感器发现步骤301的示例。步骤301可以不以图3B中所示的一个或多个步骤为特征。图3B的步骤可以与图3B中所示的不同地进行组合或排序。
在步骤311,控制器210与位于不同工作空间中的传感器建立通信。在一些实施例中,控制器210通过发送网络查询以识别通过相同的通信网络220或通过通信网络220中的特定节点通信的可寻址传感器设备来执行步骤311。在一些其他的实施例中,控制器210通过接收来自可寻址传感器的网络查询来执行步骤311,其将该传感器识别为通过相同的通信网络220或通过通信网络220中的特定节点通信的设备。步骤311可以以任何前述技术的组合为特征。
在步骤313,控制器210收集有关每个识别的传感器的类型的信息。在一些实施例中,控制器210通过从由传感器提供的或由该传感器被集成在其中的设备提供的用户接口中读取有关该传感器的信息来执行步骤313。在其他的实施例中,控制器210通过直接地查询该传感器来执行步骤313。在另外其他的实施例中,控制器210通过访问预先记录在存储器113中或预先记录在对于控制器210而言是可访问的另一存储器、例如计算机251或计算机252的存储器中的有关传感器的信息来执行步骤313。
在步骤315,控制器210确定每个识别的传感器的一般物理位置。在一些实施例中,控制器210通过使用该传感器的网络地址或其中集成该传感器的设备的网络地址来执行步骤315。在一些实施例中,例如,在使用有线网络的实施例中,网络地址能够指示该传感器的物理位置。在一些其他的实施例中,控制器210能够利用其他的手段来确定传感器的位置,例如,通过读取在该传感器与之集成的相同计算机附近安装的或附着到该相同计算机上的位置传感器来确定传感器的位置。该位置可以利用例如由GPS设备提供的地理坐标来显示,或利用某一其他标识、例如使用办公空间的分区代码来显示。在一些实施例中,步骤315也包括确定传感器的方位或者优选地确定该传感器与之相关联的显示器的方位。
行# |
传感器ID |
工作空间ID |
传感器类型 |
1 |
S1 |
A2 |
占用传感器 |
2 |
S2 |
A2 |
光传感器 |
3 |
S3 |
C3 |
光传感器 |
4 |
S4 |
C3 |
方位传感器 |
5 |
S5 |
A5 |
占用传感器 |
表1
表1举例说明根据本发明的实施例、可以在图3A的步骤301中创建的示例性的传感器信息表,并且以三个数据列中示出的三种类型的数据为特征。对于每一个发现的传感器,表1包括该传感器的标识、与该传感器相关联的工作空间的标识以及该传感器的类型。传感器信息的可供选择的布置和存储也在本发明的范围之内。例如,表1的行1指示:传感器S1与工作空间A1相关联,并且是占用传感器。传感器ID能够是例如该传感器的Universal Product Code(通用产品码)(UPC)或用于该传感器的内部ID或向控制器210唯一地识别该传感器的任何其他标识。可供选择的或更具体的传感器类型在本发明的范围之内。表1可以被存储在存储器113中或在控制器210可访问的另一记忆装置例如计算机251或计算机252的存储器中。在一些实施例中,传感器与之相关联的工作空间的标识基于该传感器的位置。在一些其他的实施例中,工作空间ID也包括有关与该传感器相关联的显示器的方向的信息。例如,在相同的一般位置中但是方位不同的两个显示器能够具有不同的工作空间,这是因为它们能够利用在不同的方向发射光的不同的照明设备来照明。如在表1的行1与2中所示的,一个以上的传感器能够与相同的工作空间ID相关联。这种相关联可能存在,这是因为这些传感器与相同的计算机或相同的显示器、或者与彼此靠近定位且朝向相同方向的计算机和显示器相集成或相关联。因而,例如,行1与2指示:传感器S1和S2与被识别为A2的工作空间相关联,而行3与4指示:分别为光传感器和方位传感器的传感器S3和S4二者与工作空间C3相关联。
图3C通过流程图320更详细地举例说明根据本发明的一些实施例、由照明控制器210执行的图3A的照明设备发现步骤303的示例。步骤303可以不以图3C中所示的一个或多个步骤为特征。图3C的步骤可以与图3C中所示的不同地进行组合或排序。
在步骤321,控制器210与位于受控的工作空间中的照明设备建立通信。在一些实施例中,控制器210通过向可寻址照明设备发送查询或接收来自所述可寻址照明设备的查询来执行步骤321,其中所述可寻址照明设备通过相同的通信网络通信,如相对于步骤311、对于传感器所解释的。在一些其他的实施例中,控制器210通过读取关于通过专用的硬连线通信链路与控制器210通信的照明设备的预先记录的信息来执行步骤321。这个预先记录的信息可以被存储在存储器113中或被存储在对于控制器210而言是可访问的另一记忆装置例如计算机251或计算机252的存储器中。步骤321可以以任何的前述技术的组合为特征。
在步骤323,控制器210收集有关每个识别的照明设备的类型的信息。在一些实施例中,控制器210通过直接地向照明设备查询其类型来执行步骤323。在一些实施例中,控制器210通过读取预先记录的信息来执行步骤323,这类似于针对步骤321所解释的。
在步骤325,控制器210确定每个识别的照明设备的物理位置。在一些实施例中,控制器210经由类似于结合步骤315对于可寻址传感器所解释的机制为可寻址照明设备执行步骤325。在一些其他的实施例中,控制器210通过读取预先记录的关于照明设备的位置的信息来执行步骤325,这类似于针对步骤321所解释的。在一些实施例中,步骤325也包括确定照明设备的方位,该方位与位置一起能够用于确定由该照明设备照明的区域。
行# |
照明设备ID |
工作空间ID |
照明设备类型 |
1 |
L1 |
C2 |
红色LED |
2 |
L2 |
A1 |
蓝色LED |
3 |
L3 |
A1 |
荧光灯 |
4 |
L4 |
B4 |
白色光谱灯泡 |
5 |
L5 |
C3 |
白色光谱LED装置 |
表2
表2举例说明根据本发明的实施例、可以在图3A的步骤303中创建的示例性的照明设备信息表。表2以三个数据列中所示的三种类型的数据为特征。对于每一个发现的照明设备,表2包括该照明设备的标识、由该照明设备照明的工作空间的标识以及该照明设备的类型。该表中的每一个照明设备利用ID来标识,其中该ID例如类似于相对于表1所解释的传感器ID来定义。可供选择的或更具体的照明设备类型在本发明的范围之内。表2可以被存储在存储器113或控制器210可访问的另一记忆装置例如计算机251或计算机252的存储器中。照明设备信息的可供选择的布置和存储在本发明的范围之内。
在一些实施例中,由照明设备照明的工作空间基于由该照明设备照明的区域的位置来标识。例如,被照明的工作空间能够使用照明设备的位置和高度以及该照明设备发射光的方向来确定。如在表2的行2与3中所示的,多个照明设备能够对相同的工作空间进行照明。因而,例如,行2与3显示:分别为蓝色LED和荧光照明设备的照明设备L2与L3二者照明相同的工作空间A1。
行# |
传感器ID |
照明设备ID |
1 |
S1 |
L3 |
2 |
S1 |
L5 |
3 |
S2 |
L1 |
4 |
S3 |
L1 |
5 |
S4 |
L5 |
表3
表3举例说明根据本发明的实施例、可以在图3A的步骤305中创建的示例性的传感器-照明设备映射。表3以两个数据列中所示的两种类型的数据为特征。表3的每一行包括传感器的标识以及映射到那个传感器的照明设备的标识。表3可以被存储在存储器113或控制器210可访问的另一记忆装置例如计算机251或计算机252的存储器中。传感器-照明设备映射的可供选择的布置和存储在本发明的范围之内。
在一些实施例中,控制器210使用类似于表1和2中所示的发现信息,并将与工作空间相关联的传感器映射到照明同一工作空间的照明设备。例如,表3的行1显示:传感器S1被映射到照明设备L3,这指示邻近S1的工作空间由照明设备L3来照明。如在行1和2中所示的,传感器能够被映射到一个以上的照明设备。作为选择,如在行3和4中所示的,照明设备能够被映射到一个以上的传感器。因而,例如,行1与2显示:传感器S1被映射到照明设备L3和L5,这指示与S1相关联的工作空间由L3和L5二者来照明。另一方面,行3与4显示:传感器S2和S3二者被映射到照明设备L1,这指示与S2和S3相关联的工作空间二者由L1来照明。
图3D举例说明根据本发明的一些实施例、利用设备到通信网络220的连接触发的新设备发现流程图330的示例。图3D的步骤可以与图3D中所示的不同地进行组合或排序。
在步骤331,设备连接到通信网络220。例如,该设备能够是移动设备251或非移动设备252。在步骤333,该设备通过通信网络220对于通过相同的通信网络220通信的控制器发送查询。一旦控制器210接收并回答该查询,在步骤335,该设备向该控制器发送指示它已加入该通信网络的警报。该警报也能够包括该设备的网络地址,以便控制器210能够与它通信。在步骤337,控制器210响应该警报,并更新其有关该工作区中的设备和传感器的信息。在一些实施例中,控制器210通过执行类似于图3B的传感器发现以及通过相应地更新传感器-照明设备映射来响应该警报。
行# |
设备ID |
工作空间ID |
占用传感器 |
方位传感器 |
光传感器 |
1 |
D1 |
A2 |
是 |
是 |
是 |
2 |
D2 |
A5 |
是 |
否 |
否 |
3 |
D3 |
C3 |
否 |
是 |
是 |
表4
表4举例说明根据本发明的实施例、可以在图3D的步骤337中创建的示例性的设备信息表。表4以五个数据列中示出的五种类型的数据为特征。对于每个发现的设备,表4包括该设备的标识、与该设备相关联的工作空间的标识以及该设备是与以下三种类型的传感器中的每一种类型的传感器相集成还是附着于这其中的每一种类型的传感器上:占用传感器,方位传感器和光传感器。设备信息的可供选择的布置和存储在本发明的范围之内。
该表中的每一个设备利用标识来识别,该标识能够采用类似于针对表1与2中的传感器和照明设备标识所描述的方式来定义。与该设备相关联的工作空间的标识也以类似于针对表1中的传感器所描述的方式与该设备的显示器的位置相关。因而,例如,行1显示:设备D1与工作空间A2相关联,并且它包括占用传感器、方位传感器和光传感器。另一方面,行2显示:设备D2与工作空间A5相关联,并且它仅包括占用传感器而不包括方位传感器或光传感器。
图4A举例说明根据本发明的一些实施例、由照明控制器210执行的示例性的读取/命令流程图400。在步骤401,控制器210查询每个发现的传感器的读数。作为选择,所发现的传感器可以将其读数发送到控制器210。控制器210可以使用接口112来执行步骤401。
行# |
传感器ID |
读数 |
1 |
S1 |
被占用 |
2 |
S2 |
高 |
3 |
S3 |
低 |
4 |
S4 |
南 |
5 |
S5 |
未被占用 |
表5
表5举例说明根据本发明的实施例、可以在图4A的步骤401中创建的示例性的传感器读数表。表5以两个数据列中所示的两种类型的数据为特征。对于每一个传感器,表5指示那个传感器的传感器ID和读数。传感器读数信息的可供选择的布置和存储在本发明的范围之内。例如,表5的行1显示:为占用传感器的传感器S1的读数指示“与S1相关联的工作空间被用户占用”。行2显示:为光传感器的传感器S2的读数指示“与S2相关联的工作空间中的光的强度是高的”。另一方面,行4显示:为方位传感器的传感器S4的读数指示“与S4相关联的显示器面向被标记为南的方向”。可供选择的或更具体的读数在本发明的范围之内。表5可以被存储在存储器113或控制器210可访问的另一记忆装置例如计算机251或计算机252的存储器中。
表6
表6举例说明根据本发明的实施例、可以在图4A的步骤401中创建的另一示例性的传感器读数表。在这些实施例中,控制器210使用类似于相对于表4所论述的设备信息来将传感器读数与工作区中的设备相关联。表6以四个数据列中所示的四种类型的数据为特征。对于每个发现的设备,表6指示有可能与该设备集成或附着于该设备上的三种类型的传感器的设备ID和读数。
例如,表6的行1显示:对于设备D1而言,其占用传感器的读数指示“与D1相关联的工作空间被占用”,其方位传感器读数指示“D1的显示器面向北方”,并且其光传感器读数指示“那个工作空间中的光的强度是高的”。另一方面,行2指示:对于设备D2而言,其占用传感器的读数指示“与D2相关联的工作空间未被占用”。接下来两列的读数被设置为N/A,这是因为D2不具有方位传感器或光传感器。R3显示:对于设备D3而言,没有占用传感器,方位传感器读数指示“D2的显示器面向东南”,以及光传感器读数指示“与D2相关联的工作空间中的光的强度是低的”。可供选择的或更具体的读数在本发明的范围之内。表6可以被存储在存储器113或控制器210可访问的另一记忆装置例如计算机251或计算机252的存储器中。
在图4A的步骤403,控制器210基于来自一个或多个传感器的读数、为照明与该传感器相关联的工作空间的一个或多个照明设备创建一个或多个命令。控制器210能够通过例如将传感器读数与某些默认照明参数或反映用户偏好的某些用户定义的照明参数进行比较来创建命令。示例性的照明参数可以包括用于基于每天的时间或基于工作空间的占用来开启或关闭照明或用于改变照明的亮度或谱功率分布的参数。照明参数或用户定义的偏好能够例如规定根据用户在工作空间中的缺席或存在来关闭或开启照明。另一照明参数或用户定义的偏好能够例如确定希望的光亮度级或其谱功率分布、或光必须照明工作空间中的显示器的方向。照明参数可以被存储在存储器113或其他的存储器中,例如,被存储在设备251和252上。例如,能够由用户通过使用控制器210的用户接口或通过设备251和252可访问的用户接口来修改照明参数。
在步骤405,控制器210向一个或多个照明设备发送命令,其中这一个或多个照明设备被映射到一个或多个传感器,并因而照明与那些传感器相关联的工作空间。
在一些实施例中,控制器210基于某些定时器事件、例如以规则的时间间隔来执行发现或读取。图4B举例说明根据本发明的一些实施例、由照明控制器210执行的定时器事件触发的发现/读取流程图410。在步骤411,控制器210等待定时器事件,例如,等待特定的时间流逝。一旦定时器事件发生,在步骤413,控制器210执行如例如相对于图3A中的流程图300所解释的传感器/照明设备发现。控制器210使用在这个步骤中收集的信息来创建或更新传感器表、照明设备表、设备信息表或传感器-照明设备映射中的一个或多个,如相对于表1-4所解释的。
在步骤415,控制器210执行传感器读取,例如,如相对于图4A中的流程图400所解释的。控制器210使用在这个步骤中收集的信息来创建或更新一个或多个传感器读数表,如相对于表5和6所解释的。在步骤417,控制器210创建命令并将这些命令发送到合适的照明设备,例如,如相对于图4A中的流程图400所解释的。
在一些其他的实施例中,控制器210基于例如由传感器发送的变化警报(change alert)来更新其信息。图4C举例说明根据本发明的一些实施例、由照明控制器210执行的这样的变化触发的发现/读取流程图420。在步骤421,传感器231或与该传感器相关联的设备251在激励中检测到变化。例如,其读数已是“未被占用(Not Occupied)”的占用传感器能够检测到用户出现在与该传感器相关联的工作空间中,这例如能够在用户到达先前未被占用的工作空间时发生。作为选择,光传感器能够检测在其相关联的工作空间中光的亮度或谱功率分布已变化,例如,这能够因为该工作空间位于窗口附近并且来自该窗口的环境光的强度已变化而发生。作为选择,方位传感器能够检测其相关联的显示器的方位已改变,这例如能够在用户转动与该传感器相关联的移动设备的情况下发生。
在步骤423,传感器231向控制器210发送警报,该警报将该变化通知该控制器。控制器210通过在步骤425更新其读数信息以及通过在步骤427创建并向照明设备发送新命令来应答该警报。在一些实施例中,控制器210通过执行新的读取来执行步骤425,例如,如相对于图4A所解释的。作为选择,在一些实施例中,传感器231在它发送给控制器210的警报中包括有关新读数的信息,并且控制器210在步骤425中通过使用该警报中包括的信息来更新其读数信息。在一些实施例中,例如,如相对于图4A所解释的,控制器210通过创建和发送新命令来执行步骤427。
图4D显示根据本发明的一些实施例、由控制器210执行的流程图430,该流程图举例说明定时器事件触发的移动设备读取和命令处理。在步骤431,控制器210等待定时器事件。一旦定时器事件发生,在步骤433,控制器210轮询并查找连接到通信网络220的移动设备251。在步骤435,控制器210确定移动设备251是否具有与之集成的光传感器,例如,作为内置光传感器。如果控制器210确定移动设备251确实具有光传感器,控制器210在步骤437读取该光传感器。控制器210随后将这个读数与目标进行比较,其中该目标是用户定义的或预先设置的默认参数,其定义与移动设备251相关联的工作空间中最大预期的照明度。如果控制器219如在步骤439中所示确定该读数高于该目标,则控制器210创建并向照明那个工作空间的照明设备发送命令,以降低其亮度,如步骤440中所示。作为选择,如果控制器210确定该读数低于定义最小预期的照明度的第二目标,如步骤441中所示,则控制器210将创建并向照明那个工作空间的照明设备发送命令,以增加其亮度,如步骤442中所示。
在步骤445,控制器210确定移动设备251是否具有与之集成的占用传感器,例如,作为内置占用传感器。如果控制器210确定移动设备251确实具有占用传感器,那么控制器210读取该占用传感器。使用那个读数,如果控制器210确定与移动设备251相关联的工作空间没有被占用,如步骤447中所示,控制器210将创建并向照明那个工作空间的照明设备发送禁用命令,以关闭其照明,如步骤448中所示。作为选择,如果控制器210确定该工作空间被占用,也如步骤447中所示,则控制器210将创建并向照明那个工作空间的照明设备发送启用命令,以开启其照明,如在步骤449中所示。在步骤451,控制器210确定是否具有连接到通信网络220的任何其他的移动设备,而如果是这样的话,则它对于那些移动设备中的每一个移动设备重复上面的处理。控制器210能够通过例如使用该移动设备所提供的用户接口来执行上面解释的确定和读取步骤之中的一个或多个。
在一些实施例中,控制器210使用来自与相同的工作空间相关联的不同传感器的多个读数。在一些实施例中,控制器210利用这多个读数来推导该工作空间的平均读数。例如,控制器210能够利用来自与该工作空间相关联的两个或更多个光传感器的读数来确定那个工作空间中的平均照明度。作为选择,在一些实施例中,控制器210利用这多个读数来检测和校正传感器的读数中的错误。例如,控制器210能够接收来自与工作空间相关联的第一占用传感器的“未被占用”读数以及来自与同一工作空间相关联的第二和第三占用传感器的两个“被占用”读数。控制器210随后能够确定该工作空间被占用,并忽视第一传感器的读数。控制器210可以判定:第一传感器的错误读数是因为该工作空间中的用户对于第一传感器检测该用户的存在而言是不够靠近第一传感器的。作为选择,控制器210可以判定:第一传感器的错误读数是因为那个传感器被关闭或有故障。
针对这些表所论述的数据能够采用不同的方式进行布置和存储。在一些实施例中,某些表使用关系数据库来实现。在一些其他的实施例中,表被实施为普通文件。在一些实施例中,表被存储在存储器113中。在一些其他的实施例中,表被存储在控制器210可访问的其他存储设备例如设备251或252的存储设备中。进一步,在一些实施例中,这些表中的一个或多个被组合为一个表,或者一个表被分成多个表。例如,表1-3能够被组合为一个表,其显示有关照明设备、传感器及其映射的信息;并且表4和6能够被组合为一个表,其显示关于安装在每一个设备上的传感器及其读数的信息。作为选择,表6例如能够被分成两个表,其中第一个表将每一个设备映射到与那个设备集成的一个或多个传感器,而第二个表显示如例如在表1中所示的传感器信息。
对本领域技术人员而言,通过考虑在此公开的说明书以及本发明的实践,本发明的其他实施例将是显而易见的。意图是:说明书和示例被视为仅仅是示例性的,其中本发明的真实范围和精神利用随后的权利要求书来指示。