EP4099804A1 - Leuchte mit datenfunkschnittstelle - Google Patents

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EP4099804A1
EP4099804A1 EP21176943.5A EP21176943A EP4099804A1 EP 4099804 A1 EP4099804 A1 EP 4099804A1 EP 21176943 A EP21176943 A EP 21176943A EP 4099804 A1 EP4099804 A1 EP 4099804A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
interface
light
infrared
laser signal
radio interface
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP21176943.5A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Christoph Hofinger
Alexander Gerhartsreiter
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.)
Siteco GmbH
Original Assignee
Siteco GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Siteco GmbH filed Critical Siteco GmbH
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Publication of EP4099804A1 publication Critical patent/EP4099804A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/19Controlling the light source by remote control via wireless transmission
    • H05B47/195Controlling the light source by remote control via wireless transmission the transmission using visible or infrared light
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/19Controlling the light source by remote control via wireless transmission

Definitions

  • the present invention relates to a lamp, in particular an outdoor lamp, e.g. street lamp, which has a radio interface for transmitting control data to the lamp.
  • a lamp in particular an outdoor lamp, e.g. street lamp, which has a radio interface for transmitting control data to the lamp.
  • Radio interfaces e.g. WLAN or Bluetooth, which are protected for controlling the lamp, must be protected against unauthorized access in order to prevent possible damage to the lamp, e.g. a lamp in public space, through access by an unauthorized person.
  • password encryption is generally used in the prior art.
  • simple passwords can be easily decrypted.
  • complicated passwords that offer more protection are often impractical to use, especially given that such a light rarely needs to be reprogrammed.
  • a luminaire typically having a service life of more than 20 years, there is a risk that the password will be decrypted if it is not changed regularly. However, this requires additional maintenance effort.
  • luminaires are also used that, for security reasons, only have a cable-based interface that is mechanically protected against unauthorized access.
  • reprogramming such lights with new operating data proves to be very time-consuming.
  • a specialist is required to provide such a lamp with new operating data.
  • the lamp is set up with two interfaces.
  • An interface is a data radio interface via which the operating data required for controlling the lamp can be transmitted.
  • Such an interface can include a WLAN or Bluetooth interface, for example. Other frequency bands that are common for garage door openers or in model building can also be used here.
  • this interface does not need to be protected in a particularly complex manner because a second interface is also provided, which detects a coded infrared signal or laser signal.
  • the radio data transmission interface is only activated after the coded infrared or laser signal has been detected. External access would therefore require two different devices, namely the infrared or laser interface and the radio data interface, to be hacked. This is unlikely because it takes a lot of time.
  • the infrared or laser interface has the advantage that it can only be controlled locally, in the Usually with direct visual contact to the lamp. A time-consuming trying out of different codes is therefore not easily possible, because a corresponding attempt with a luminaire in a public space would be noticed.
  • the lamp according to the invention has the advantage that the radio interface does not have to be constantly operated in stand-by mode because it only becomes active when the second interface receives an infrared or laser signal.
  • the stand-by mode of an infrared or laser interface is significantly more energy-efficient than a stand-by mode of a wireless interface.
  • the combination of the two interfaces according to the invention is therefore particularly preferred for the use of outdoor lights, for example in public spaces, because access to the data interface in these devices is relatively rare anyway. For example, the lights are only accessed to reprogram the light for one-off events such as a street festival or the like.
  • the light is also set up to activate the radio interface after detection of the coded infrared or laser signal only for a limited time, preferably a maximum of one minute. This not only saves energy, but also reduces the risk of unauthorized access, because a potential hacker, even if he breaks through the protection provided by the infrared or laser interface, then has little time to hack the radio interface as well.
  • the second interface is set up in such a way that the coded infrared or laser signal can only be detected by a transmitter which has a clear line of sight to the second interface and/or is at a distance of less than 12 m, preferably at most 4 m, from the second interface is located.
  • a transmitter which has a clear line of sight to the second interface and/or is at a distance of less than 12 m, preferably at most 4 m, from the second interface is located.
  • the lamp is also set up to only supply the radio interface with energy after the coded infrared and/or laser signal has been detected at the second interface. This achieves energy savings that are not insignificant when you consider the long service life of such lights in public spaces.
  • the coded infrared or laser signal has a changeable code and the second interface is set up to be adapted to a changed coding of the infrared signal or laser signal, in particular by a wired connection or by a protected wireless connection.
  • the second interface is set up to be adapted to a changed coding of the infrared signal or laser signal, in particular by a wired connection or by a protected wireless connection.
  • the radio interface and/or the second interface is/are integrated in a lamp head of the lamp, with the lamp head being mounted on the lamp in an elevated position, e.g. on a lamp mast.
  • the arrangement of the interfaces, in particular the infrared or laser interface in the lamp head has the advantage that this allows easy access to the interface from a hand-held transmitter, because the hand-held transmitter can easily be brought into visual contact with the lamp head in the elevated position.
  • embodiments of the present invention will be described taking a street lamp as an example.
  • embodiments of the present invention are preferred for lights that are typically installed in public spaces because these lights are subject to potential attacks by unauthorized persons.
  • the street lamp as in figure 1 shown, has two separate interfaces, both of which are integrated in the lamp head 1 of the street light shown.
  • An interface 3 has a detector for infrared radiation or laser light (e.g. in the visible range).
  • the second interface 2 has at least one antenna and is set up for wireless communication via radio.
  • the radio interface 2 is set up for a data connection and enables a user, for example, to transmit data required for the operation of the lamp into the lamp.
  • a lighting level can be set or switch-on and switch-off times for the light can be programmed.
  • the data connection is only activated via the radio interface 2 if an infrared or laser signal has previously been detected via the other interface 3 .
  • the infrared or laser signal is also encoded and can be transmitted from an infrared or laser source in a hand-held device 4, for example.
  • the infrared or laser interface is preferably set up in such a way that it only receives signals from transmitters that are in line of sight with the interface 3 or over a limited distance of four to a maximum of twelve meters. This means that it is not possible to activate the infrared or laser interface 3 from inside a building. The user must therefore be in the immediate vicinity of the luminaire to access the data communication. This is a deterrent for a possible attacker if the luminaire is in a public space, for example. Since unauthorized access to the luminaire takes some time, a possible attack would be easily noticed.
  • the coded infrared or laser signal must first be sent.
  • the coding for the infrared or laser signal in the light can also be changed, but preferably only by mechanical access to the light or by specially protected communication.
  • the radio interface is preferably only activated for a short time, eg a maximum of one minute. As a result, a possible attacker has little time to crack the data code for the radio interface.
  • the radio interface In normal operation of the light, the radio interface is completely deactivated. This also has the advantage that no energy is consumed at the radio interface. Furthermore, this also improves the electromagnetic compatibility (EMC) of the lamp. Increasingly, many applications are operated via radio and thus frequency ranges are also occupied several times (e.g. for WLAN, garage door controls, model making, etc.). These applications interfere with each other. It is therefore an advantage that the radio interface of the luminaire is completely inactive in the normal state.
  • the radio interface after receiving the coded infrared or laser signal, the radio interface is only active for a certain time. Furthermore, it can also be provided that the radio interface can be switched off again via the infrared or laser interface and is therefore completely deactivated again before the end of the waiting time.
  • Activating and deactivating the radio interface can therefore further reduce energy consumption significantly. This is of particular advantage for street lights, because the radio interface is usually only required relatively seldom during the entire service life of the light, e.g. if the traffic density changes over the long term and a different lighting level is therefore necessary or if events such as Christmas markets or street festivals take place.
  • the coding of the infrared or laser signal can also serve as a password for the subsequent communication with the radio data link. This means that a password for the wireless connection can also be changed later if this becomes known to a person by chance.
  • the radio connection is used to transmit parameters that are used to operate the lamp, while the infrared or laser connection is preferably used exclusively for activating and possibly deactivating the radio interface. This can prevent complete access to the light simply by eavesdropping on the infrared or laser transmission, because the wireless connection can be protected by an additional password.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Leuchte, insbesondere eine Straßenleuchte, mit einer Funkschnittstelle, welche eingerichtet ist, um Daten zur Steuerung des Betriebs der Leuchte zu empfangen, wobei die Leuchte ferner eine zweite Schnittstelle aufweist, welche zum Empfang eines codierten Infrarotsignals oder eines codierten Lasersignals eingerichtet ist, und die Leuchte ferner eingerichtet ist, die Funkschnittstelle zum Empfangen der Daten erst zu aktivieren, nachdem ein codiertes Infrarot- oder Lasersignal an der zweiten Schnittstelle detektiert worden ist.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leuchte, insbesondere eine Außenleuchte, z.B. Straßenleuchte, welche eine Funkschnittstelle zum Übertragen von Steuerungsdaten zu der Leuchte verfügt.
  • Funkschnittstellen, z.B. WLAN oder Bluetooth, die für eine Steuerung der Leuchte geschützt werden, müssen vor Fremdzugriffen geschützt werden, um einen möglichen Schaden der Leuchte, z.B. eine Leuchte im öffentlichen Raum, durch einen Zugriff einer nicht autorisierten Person zu verhindern. Dazu wird im Stand der Technik in der Regel eine Passwortverschlüsselung verwendet. Einfache Passwörter können jedoch leicht entschlüsselt werden. Komplizierte Passwörter, die mehr Schutz bieten, sind jedoch in der Anwendung häufig unpraktisch insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine derartige Leuchte nur selten umprogrammiert werden muss. Ferner ist bei einer Lebensdauer von einer Leuchte von typischerweise über 20 Jahre das Risiko gegeben, dass das Passwort entschlüsselt wird, wenn es nicht regelmäßig geändert wird. Dies erfordert jedoch zusätzlichen Wartungsaufwand.
  • Ferner weisen derartige Leuchten den Nachteil auf, dass die Funkschnittstelle ständig aktiv sein muss, um ein ggf. mit einem Passwort verschlüsseltes Signal zu empfangen. Im Hinblick darauf, dass ein Zugriff auf die Datenfunkschnittstelle bei derartigen Leuchten in der Regel sehr selten ist, erweist sich dieses System als sehr ineffizient im Hinblick auf den Energieverbrauch. Ein Aufrechterhalten des Stand-by-Betriebs einer Funkschnittstelle kann sich über die Jahre gesehen zu mehreren Kilowattstunden addieren.
  • Alternativ werden daher auch Leuchten eingesetzt, die aus Sicherheitsgründen nur eine kabelgestützte Schnittstelle aufweisen, welche mechanisch gegen Fremdzugriff geschützt ist. Jedoch erweisen sich das Umprogrammieren solcher Leuchten mit neuen Betriebsdaten als sehr aufwendig. In der Regel benötigt es einen Fachmann, um eine derartige Leuchte mit neuen Betriebsdaten zu versehen.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Lösung für Leuchten mit Datenschnittstellen zu finden, welche technisch einfach umzusetzen ist, trotzdem einen ausreichenden Schutz vor Fremdzugriffen bietet, und möglichst energiesparend ausgeführt werden kann.
  • Gelöst wird die Aufgabe durch eine Leuchte nach Anspruch 1.
  • Erfindungsgemäß ist die Leuchte mit zwei Schnittstellen eingerichtet. Eine Schnittstelle ist eine Datenfunkschnittstelle, über welche die zur Steuerung der Leuchte gewünschten Betriebsdaten übermittelt werden können. Eine solche Schnittstelle kann beispielsweise eine WLAN- oder Bluetooth-Schnittstelle umfassen. Auch andere Frequenzbänder, die für Garagentoröffner oder im Modellbau üblich sind, können hier eingesetzt werden. Diese Schnittstelle braucht gemäß der vorliegenden Erfindung nicht besonders aufwändig geschützt zu werden, weil zusätzlich eine zweite Schnittstelle vorgesehen ist, die ein codiertes Infrarotsignale oder Lasersignale detektiert. Erst nach Detektion des codierten Infrarot- oder Lasersignals wird die Datenfunkschnittstelle aktiviert. Ein Fremdzugriff würde es daher erfordern, dass zwei verschiedene Einrichtungen, nämlich die Infrarot- bzw. Laserschnittstelle und die Datenfunkschnittstelle gehackt werden. Dies ist unwahrscheinlich, weil dazu ein großer Zeitaufwand notwendig ist. Ferner hat die Infrarot- oder Laser-Schnittstelle den Vorteil, dass sie nur vor Ort angesteuert werden kann, in der Regel mit direktem Sichtkontakt zu der Leuchte. Ein zeitintensives Ausprobieren verschiedener Codes ist daher nicht ohne weiteres möglich, weil ein entsprechender Versuch bei einer Leuchte im öffentlichen Raum auffallen würde. Ferner hat die erfindungsgemäße Leuchte den Vorteil, dass die Funkschnittstelle nicht ständig im Stand-by-Modus betrieben werden muss, weil sie nur aktiv wird, wenn die zweite Schnittstelle ein Infrarot- oder Lasersignal empfängt. Der Stand-by-Modus einer Infrarot- oder Laserschnittstelle ist wesentlich energiesparender als ein Stand-by-Modus einer Funkschnittstelle. Die erfindungsgemäße Kombination der beiden Schnittstellen ist daher insbesondere für den Einsatz von Außenleuchten z.B. im öffentlichen Raum bevorzugt, weil ein Zugriff auf die Datenschnittstelle bei diesen Geräten ohnehin nur relativ selten erfolgt. Beispielsweise wird auf die Leuchten nur zugegriffen, um die Leuchte für einmalige Ereignisse wie ein Straßenfest oder dergleichen umzuprogrammieren.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Leuchte ferner dazu eingerichtet, die Funkschnittstelle nach Detektion des codierten Infrarot- oder Lasersignals nur für eine begrenzte Zeit, vorzugsweise maximal eine Minute, zu aktivieren. Dies ist nicht nur energiesparend, sondern senkt außerdem das Risiko vor einem unbefugten Zugriff, weil einem potentiellen Hacker, selbst wenn er den Schutz durch die Infrarot- oder Laser-Schnittstelle überwindet, dann nur wenig Zeit verbleibt, um auch die Funkschnittstelle zu hacken.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die zweite Schnittstelle so eingerichtet, dass die Detektion des codierten Infrarot- oder Lasersignals nur durch einen Sender möglich ist, welcher eine freie Sichtachse zu der zweiten Schnittstelle aufweist und/oder sich in einer Entfernung von weniger als 12 m, vorzugsweise höchstens 4 m, von der zweiten Schnittstelle befindet. Ein möglicher Angriff auf eine Leuchte, die im öffentlichen Raum installiert ist, würde dadurch auffallen, weil der Angriff am Ort der Leuchte erfolgen müsste.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Leuchte ferner dazu eingerichtet, die Funkschnittstelle nur mit Energie zu versorgen, nachdem das codierte Infrarot- und/oder Lasersignal an der zweiten Schnittstelle detektiert worden ist. Dadurch wird eine Energieeinsparung erzielt, die nicht unerheblich ist, wenn man die lange Lebensdauer derartiger Leuchten im öffentlichen Raum berücksichtigt.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform weist das codierte Infrarot- oder Lasersignal einen veränderbaren Code auf und die zweite Schnittstelle ist dazu eingerichtet, an eine veränderte Codierung des Infrarotsignals oder Lasersignals angepasst zu werden, insbesondere durch eine drahtgestützte Verbindung oder durch eine geschützte drahtlose Verbindung. Dadurch kann die Sicherheit gegen nicht autorisierte Zugriffe auf die Datenfunkschnittstelle zusätzlich erhöht werden.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Funkschnittstelle und/oder die zweite Schnittstelle in einem Leuchtenkopf der Leuchte integriert, wobei der Leuchtenkopf in einer erhöhten Position, z.B. auf einem Leuchtenmast, an der Leuchte montiert ist. Die Anordnung der Schnittstellen, insbesondere der Infrarot- bzw. Laserschnittstelle im Leuchtenkopf hat den Vorteil, dass dadurch einfach ein Zugriff auf die Schnittstelle von einem Handsender erfolgen kann, weil der Handsender leicht in Sichtverbindung mit dem Leuchtenkopf in der erhöhten Position gebracht werden kann.
  • Weitere Vorteile Merkmale der vorliegenden Erfindung werden aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugte Ausführungsform deutlich, die in Verbindung mit den beigefügten Figuren gegeben wird. In den Figuren ist folgendes dargestellt:
  • Figur 1
    zeigt schematisch eine Leuchte gemäß einer Ausführungsform, bei welcher die Funk-Schnittstelle noch inaktiv ist.
    Figur 2
    zeigt die Leuchte nach Figur 1 mit aktiver Funk-Schnittstelle.
  • Eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird am Beispiel einer Straßenleuchte beschrieben. Generelle sind Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung bevorzugt für Leuchten, die üblicherweise im öffentlichen Raum installiert werden, weil diese Leuchten potentiellen Angriffen durch nicht autorisierte Personen ausgesetzt sind.
  • Die Straßenleuchte, wie in Figur 1 dargestellt, weist zwei getrennte Schnittstellen auf, die beide im Leuchtenkopf 1 der dargestellten Straßenleuchte integriert sind.
  • Die beiden Schnittstellen sind zur drahtlosen Kommunikation eingerichtet, wobei die unterschiedlichen Schnittstellen aber auf unterschiedlichen technischen Grundlagen beruhen. Eine Schnittstelle 3 weist einen Detektor für Infrarotstrahlung oder Laserlicht (z.B. im sichtbaren Bereich) auf. Die zweite Schnittstelle 2 weist wenigstens eine Antenne auf und ist zur drahtlosen Kommunikation über Funk eingerichtet.
  • Die Funkschnittstelle 2 ist für eine Datenverbindung eingerichtet und ermöglicht es beispielsweise einem Benutzer, für den Betrieb der Leuchte notwendige Daten in die Leuchte zu übertragen. Beispielsweise kann ein Beleuchtungsniveau eingestellt werden oder Ein- und Ausschaltzeiten für die Leuchte können programmiert werden.
  • Eine Aktivierung der Datenverbindung über die Funkschnittstelle 2 erfolgt jedoch nur, wenn vorher über die andere Schnittstelle 3 ein Infrarot- oder Lasersignal detektiert worden ist. Auch das Infrarot- oder Lasersignal wird codiert und kann beispielsweise von einer Infrarot- oder Laserquelle in einem in der Hand gehaltenen Gerät 4 gesendet werden. Vorzugsweise ist die Infrarot- oder Laser-Schnittstelle so eingerichtet, dass sie nur Signale von Sendern empfängt, die sich in Sichtverbindung mit der Schnittstelle 3 befinden oder über eine Entfernung in begrenzter Ausdehnung mit vier bis maximal zwölf Metern Reichweite. Dadurch ist es nicht möglich, versteckt aus einem Gebäude heraus die Infrarot- oder Laser-Schnittstelle 3 zu aktivieren. Somit muss sich der Benutzer zum Zugriff auf die Datenkommunikation in unmittelbarer Nähe der Leuchte aufhalten. Dies ist für einen möglichen Angreifer abschreckend, wenn sich die Leuchte z.B. im öffentlichen Raum befindet. Da ein nicht-autorisierter Zugriff auf die Leuchte einige Zeit erfordert, würde ein möglicher Angriff daher leicht auffallen.
  • Zur Aktivierung einer Datenkommunikation über die Funkschnittstelle 2 muss zunächst das codierte Infrarot- oder Lasersignal abgesendet werden. Vorzugsweise ist die Codierung für das Infrarot- oder Lasersignal in der Leuchte auch veränderbar, vorzugsweise aber nur durch einen mechanischen Zugriff auf die Leuchte oder durch eine besondere geschützte Kommunikation.
  • Wenn es einem möglichen Angreifen gelingen sollte, den Schutz über das codierte Infrarot- oder Lasersignal zu überwinden, müsste der Angreifer anschließend auch noch den Datencode zu der Funkschnittstelle herausfinden. Um diese zu erschweren, wird nach Empfang des codierten Infrarot- oder Lasersignals die Funkschnittstelle vorzugsweise nur für eine kurze Zeit, z.B. maximal eine Minute, aktiviert. Dadurch verbleibt einem möglichen Angreifer nur wenig Zeit, um auch den Datencode für die Funkschnittstelle zu knacken.
  • Im Normalbetrieb der Leuchte ist die Funkschnittstellt vollständig deaktiviert. Dies hat auch den Vorteil, dass an der Funkschnittstelle keine Energie verbraucht wird. Ferner wird dadurch auch die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) der Leuchte verbessert. Zunehmend werden sehr viele Anwendungen über Funk betrieben und somit werden Frequenzbereiche auch mehrfach belegt (z.B. für WLAN, Garagentorsteuerungen, Modellbau etc.). Diese Anwendungen stören sich gegenseitig. Daher ist es von Vorteil, dass die Funkschnittstelle der Leuchte im Normalzustand vollständig inaktiv ist.
  • Wie vorhergehend erwähnt ist nach Empfang des codierten Infrarot- oder Lasersignals die Funkschnittstelle nur für eine gewisse Zeit aktiv. Ferner kann auch vorgesehen sein, dass die Funkschnittstelle über die Infrarot- oder Laserschnittstelle wieder ausgeschaltet werden kann und somit auch vor Ablauf der Wartezeit wieder vollständig deaktiviert ist.
  • Das Aktivieren und Deaktivieren der Funkschnittstelle kann daher weiter wesentlich den Energieverbrauch senken. Dies ist bei Straßenleuchten von besonderem Vorteil, weil die Funkschnittstelle während der Gesamtlebensdauer der Leuchte üblicherweise nur verhältnismäßig selten notwendig ist, z.B. wenn sich die Verkehrsdichte langfristig ändert und somit ein anderes Beleuchtungsniveau notwendig wird oder wenn Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt oder Straßenfeste stattfinden.
  • Da der gesamte Vorgang des Aktivierens und Deaktivierens der Funkschnittstelle keine Leistungsverbindung erfordert, ist auch kein Fachmann notwendig, um die Funkschnittstelle freizuschalten, da keine Gefahr besteht, mit spannungsführenden Teilen in Berührung zu kommen.
  • Ferner kann in Ausführungsformen der Erfindung die Codierung des Infrarot- oder Lasersignals auch als Passwort für die anschließende Kommunikation mit der Funkdatenverbindung dienen. Somit kann auch nachträglich ein Passwort für die Funkverbindung geändert werden, sofern dieses durch Zufall einer Person bekannt wird.
  • Die Funkverbindung dient zum Übertragen von Parametern, die zum Betrieb der Leuchte dienen, während die Infrarot- oder Laserverbindung vorzugsweise ausschließlich zum Aktivieren und ggf. zum Deaktivieren der Funkschnittstelle dienen. Dadurch kann verhindert werden, dass alleine durch Abhören der Infrarot- oder Laserübertragung bereits ein vollständiger Zugriff auf die Leuchte möglich ist, weil die Funkverbindung durch ein weiteres Passwort geschützt werden kann.
  • Weitere Merkmale sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung möglich. Beispielsweise kann mit zwei Schnittstellen an einer Leuchte gemäß einer Ausführungsform der Erfindung auch die Steuerung weiterer Leuchten, die vorzugsweise drahtgebunden mit der ersten Leuchte in Verbindung stehen, ermöglicht werden. Beispielsweise lässt sich durch Ansteuern einer Straßenleuchte gleich eine ganze Reihe von Straßenleuchten in der gleichen örtlichen Umgebung ansteuern.
  • BEZUGSZEICHENLISTE
  • 1
    Leuchtenkopf
    2
    Funkschnittstelle
    3
    zweite Schnittstelle
    4
    Handsender

Claims (6)

  1. Leuchte, insbesondere Straßenleuchte, mit einer Funkschnittstelle (2), welche eingerichtet ist, um Daten zur Steuerung des Betriebs der Leuchte zu empfangen, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchte ferner eine zweite Schnittstelle (3) aufweist, welche zum Empfang eines codierten Infrarotsignals oder eines codierten Lasersignals eingerichtet ist, und die Leuchte ferner eingerichtet ist, die Funkschnittstelle (2) zum Empfangen der Daten erst zu aktivieren, nachdem ein codiertes Infrarot- oder Lasersignal an der zweiten Schnittstelle (3) detektiert worden ist.
  2. Leuchte nach Anspruch 1, wobei die Leuchte ferner dazu eingerichtet ist, die Funkschnittstelle (3) nach Detektion des codierten Infrarot- oder Lasersignals nur für eine begrenzte Zeit, vorzugsweise maximal eine Minute, zu aktivieren.
  3. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die zweite Schnittstelle (3) so eingerichtet ist, dass die Detektion des codierten Infrarot- oder Lasersignals nur durch einen Sender (4) möglich ist, welcher eine freie Sichtachse zu der zweiten Schnittstelle (3) aufweist und/oder sich in einer Entfernung von weniger als 12 m, vorzugsweise höchstens 4 m, von der zweiten Schnittstelle (3) befindet.
  4. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die ferner dazu eingerichtet ist, die Funkschnittstelle (2) nur mit Energie zu versorgen, nachdem das codierte Infrarot- und/oder Lasersignal an der zweiten Schnittstelle (3) detektiert worden ist.
  5. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das codierte Infrarot- und/oder Lasersignal einen veränderbaren Code aufweist und die zweite Schnittstelle (3) dazu eingerichtet ist, an eine veränderte Codierung des Infrarotsignals oder Lasersignals angepasst zu werden, insbesondere durch eine drahtgestützte Verbindung oder durch eine geschützte drahtlose Verbindung.
  6. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Funkschnittstelle (2) und/oder die zweite Schnittstelle (3) in einem Leuchtenkopf (1) der Leuchte integriert sind, wobei der Leuchtenkopf (1) in einer erhöhten Position der Leuchte angeordnet ist.
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Citations (2)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190230774A1 (en) * 2016-08-23 2019-07-25 Signify Holding B.V. Wireless luminaire configuration
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