JP2006329970A - 回転可能なフォーカスビューを備えた動作検出デバイス、及び特定のフォーカスビューを選択する方法 - Google Patents

回転可能なフォーカスビューを備えた動作検出デバイス、及び特定のフォーカスビューを選択する方法 Download PDF

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Abstract

【課題】本発明の主要な目的は、1つの固定フォーカスビューを含んでいる従来の動作検出デバイスの選択硬直性を解消することである。
【解決手段】本発明は、動作検出デバイス10に関し、レンズアッセンブリ50は、半球形状又は円筒形状とされ得る。レンズアッセンブリ50は、所定のフォーカスビューを構成する所定のフォーカスを備えた多数の多面レンズ52によって形成されている。各フォーカスビューは、範囲/距離、及び角度の検出のために決定される。レンズアッセンブリ50は、特定のフォーカスビューを選択するために回転され得る。センサーシート46は、赤外線を受け付るために選択されたフォーカスビューのフォーカスに配置される。レンズアッセンブリ50の全体又は半分或いは部分は、所定のフォーカスビューを形成するレンズを移動させる。
【選択図】図1

Description

本発明は、一般的な赤外線動作検出デバイスに関する。特には、個々に選択され得る異なったフォーカスビューを合成するレンズアッセンブリを含んだ動作検出デバイス、及び、特定のフォーカスビューを選択する方法に関する。
従来の赤外線動作検出デバイスは、基本的に、円弧レンズアッセンブリと電気回路を備えたパイロセンサーとを含む。円弧レンズは、高密度ポリエチレン(HDPE)高分子材料から製造される。光学上の焦点は、フレネル構造、又はドット構造のレンズ上に設計されることができる。フレネル構造から作られた多くの面の重なった円弧レンズアッセンブリは、レイヤー中に配列された個々のフォーカスを有する多数の光学セグメントを含み、フォーカスビューを形成している。ドット構造から作られた多くの面が重なった円弧レンズアッセンブリは、レイヤー中の光学セグメントで提供される多数の光学フォーカスを含み、フォーカスビューを形成している。フォーカスビューは、検出範囲と同様に最大360°までの検出角度によって決定される。これは検出補償範囲として考慮され得る。
領域をカバーするのに導入する間、インストーラは、どのくらい動作検出デバイスがカバーするべきであるか、そしてどれほどの幅で動作検出デバイスが赤外線を受け取るべきであるかを考慮する。従って、フォーカスゾーンは、フォーカスビュー内の検出の角度と検出範囲/検出距離とによってカバーされる。
検出範囲を調節する従来技術の方法についての関連した問題がある。ある方法は、可変抵抗ノブの補助によって電子的な感度を調整することである。ノブの回転は、距離によって目盛り設定されないので、フィールド調整は多くの試行錯誤を必要とする。別の方法は、水平の回転及び鉛直な傾斜によって、検出デバイスを調整することである。図1に示す如く、水平方向の回転は回転ブラケット33の補助によって達成される。図2に示す如く、鉛直方向の傾斜は、旋回ジョイント35の補助によって達成される。回転又は傾斜は、距離によって目盛り設定されていないので、フィールド調整は多くの試行錯誤を必要とする。
従来の動作検出デバイスのレンズは、長い距離をカバーするトップレイヤーに光学レイヤーを含んでいる。短い範囲の反射を検出をするために、トップレイヤーは、通常マスキングされるかカバーされる。図3に示す如く、レンズ52は、半球形状をなし、レンズ52の両側に蝶着されたレンズマスキング手段53は、レイヤー又はレンズ52のより多くを選択的にカバーするために用いられる。レンズマスキング手段53は、保護テープ又はスナップオンプラスチックシートのフォームの形態を採用し得る。このマスキングは、通常、導入後の製品全体における美的外観を視覚的に低下させることが顕著である。仮に動作検出デバイスが装飾照明器具に統合されるならば、推奨される取付け高さが入口又は建物の戸口の隣で一般に約1.8mを前提とされるため特に顕著である。
検出範囲の角度を調整する従来技術の方法についての関連した問題がある。検出角度は、レンズのフォーカスビューだけでなく動作検出デバイスに使われたパイロセンサーのデザイン(ビューのフィールドとして知られている)によって決定される。動作検出デバイスが公道に隣接する通路などの狭い領域をカバーするために向けられる状況において、カバーされたフォーカスゾーン、すなわち通路中のどのような動作でも赤外線を放射し、それはレンズのフォーカスビュー、及びそれ以後のパイロセンサーのビューのフィールドに拾われることになる。公道ではどのような赤外線も検出されるべきでなく、さもなければ、「誤報」が引き起こされる。ある通常の方法は、光学レンズの不必要なサイドセグメントをマスキングすることである。フォーカスゾーンからの赤外線だけがレンズの狭いフォーカスビューに入るように、レンズのフォーカスビューはその時短縮される。代わりに、レンズマスキング手段53は、図3に示す如く、半球形状のレンズのセグメントを選択的にカバーするために採用される。
従来の動作検出デバイスの主な不都合は、レンズアッセンブリが実質的に永久的であり、それ故1つのフォーカスビューを使用するためだけに設計されることである。この機能は、現場での選択柔軟性を困難にする。実際には、物理的な方向性がカバーされていることが前提で、固定されたフォーカスビューを備えた従来技術は、導入のために最適に使用され得ない。それ故、異なる固定フォーカスビューを有する従来の動作検出デバイスは、それぞれに違いがあり、異なるスペアパーツの製造を要し、コストが高騰する。
本発明の主要な目的は、1つの固定フォーカスビューを含んでいる従来の動作検出デバイスの選択硬直性を解消することである。
それに応じて、本発明は、動作検出デバイスが、選択自在な多数のフォーカスビューを組み込まれていることを明らかにする。本発明の好適な態様において、4つのフォーカスビューがレンズアッセンブリを形成するために含まれ、それが回転可能である。レンズアッセンブリは半球形状、又は円筒形状にされ得る。センサーシート及びパイロセンサーは、このレンズアッセンブリのフォーカスで配置されると共に動作検出デバイスの電気回路の残りに接続可能に構成される。位置合わせを容易に行い、各フォーカスビューを正確に決定すべく、インジケータラインは、パイロセンサーと対応する回転アッセンブリの周囲に設けられる。ゾーン・インジケータマークは、位置合わせのためにレンズアッセンブリのレンズフレームの周囲に設けられる。ドット・レンズ構造またはフレネル・レンズ構造の異なるセグメントを積み重ねたレイヤーは、検出補償の異なる範囲及び角度を提供し、各セグメントは特定のフォーカスビューのために設計される。
本発明によれば、1つの固定フォーカスビューを含んでいる従来の動作検出デバイスの選択硬直性を解消することができる。
本発明は、以下の図面を参照することにより、本発明の一実施形態のより多くの詳細が説明される。以下の説明において、同様の数字(符号)は、適用可能な従来技術と本発明中で同様のコンポーネントを示すために使われる。その他の点において、他の数字(符号)は、本発明において新しいコンポーネントを示すために使われる。
図4aに示す如く、本発明の一実施形態に係るメインコンポーネントは、上から下に、ランプアッセンブリ20、ホールドアーム31を有するジャンクションボックスアッセンブリ30、回転アッセンブリ40、センサーシート46及びパイロセンサー43を有するメイン・プリント基板(PCB)アッセンブリ45、及び、半球形状又は円筒形状とされ得るレンズアッセンブリ50を備えている。ランプアッセンブリ20は、垂直スイベル34及び水平スイベル32の補助を有するホールドアーム31の上端に回転可能に取り付けられている。該ホールドアーム31は、円筒形状を呈している。垂直スイベル34は、水平回転を円滑にする。水平スイベル32は、ランプアッセンブリ20の傾動を円滑にする。回転アッセンブリ40は、ホールドアーム31の下端に回転可能に取り付けられている。メイン・PCBアッセンブリ45は、ねじ手段によって回転アッセンブリ40に取り付けられている。メイン・PCBアッセンブリ45は、このようにして回転アッセンブリ40に固定されている。換言すれば、2つのアッセンブリ40,45は、一緒に移動し、ホールドアーム31の中央軸周りで回転する。レンズアッセンブリ50は、回転アッセンブリ40の裏面から回転可能に突出している。レンズガスケット56は、防水を図るべく、レンズアッセンブリ50と回転アッセンブリ40との間に挟まれている。ゾーン・インジケータマーク54は、レンズフレーム51又はレンズアッセンブリ50の周囲に沿って設けられている。
図4bに示す如く、動作検出デバイス10は、組み立てられる。ジャンクションボックスアッセンブリ30は、動作検出デバイス10に電力供給源を接続する。ジャンクションボックスアッセンブリ30は、通常、壁又は柱に対して取り付けられて導入される。ランプアッセンブリ20は、ホールドアーム31上に配置され、該ホールドアーム31の中央軸に対して回転可能である。それは、デバイスの一方側に回転される。回転アッセンブリ40は、ホールドアーム31下に配置され、ホールドアーム31の中央軸周りで回転可能である。回転アッセンブリ40上のセントラル・インジケータライン41は、ランプアッセンブリ20の垂直軸によって位置合わせされる。レンズアッセンブリ50は、回転アッセンブリ40の露出した端部の下部に回転可能に取り付けられる。レンズフレーム51上のゾーン・インジケータマーク54は、回転アッセンブリ40上のサイド・インジケータライン42によって位置合わせされる。それは、これらのアッセンブリ20,40,50が3ステップで調整されることについて言及することが重要である。この3ステップの位置合わせは、本質的にランプアッセンブリ20を回転させることによって達成され、フォーカスゾーンを対向させるには、ホールドアーム31の中央軸周りで回転アッセンブリ40を回転させ、回転アッセンブリ40上のセントラル・インジケータライン41によってランプアッセンブリ20の垂直軸を位置合わせを行い、回転アッセンブリ40上のサイド・インジケータライン42によってレンズフレーム51上のゾーン・インジケータマーク54を位置合わせする。
再度、位置合わせ工程(ステップ)は、以下に説明される。ドット・垂直軸(鉛直な一点鎖線)が、ランプアッセンブリ20上に示されている。回転アッセンブリ40には、センサーシート46を含んだメイン・PCBアッセンブリ45が固定され、3つのインジケータライン41,42が設けられる(提供される)。セントラル・インジケータライン41は、センサーシート46の中央に対応し、2つのサイド・インジケータライン42は、センサーシート46上に設けられた2つのウイング44の最大角度に対応する。位置合わせにより、ランプアッセンブリ20の垂直軸は、第一にカバーされている物理的な環境で照準を合わせるために回転され、ランプアッセンブリ20のドット・垂直軸、及び回転アッセンブリ40のセントラル・インジケータライン41は、次にライン内に配置され、レンズアッセンブリ50のフォーカスビューを明確にしている2つのゾーン・インジケータマーク54は、最終的に回転アッセンブリ40上のサイド・インジケータライン42によってライン内に配置される。動作検出デバイス10全体は、このように位置合わせされる。それは、特別に設計されたフォーカスビューのエッジの間で、レンズアッセンブリ50のレンズフレーム51び周囲に沿ってゾーン・インジケータマーク54が設けられることが重要である。回転アッセンブリ40上の2つのサイド・インジケータライン42によって2つの適切なゾーン・インジケータマーク54を位置合わせすることで、特定のフォーカスビューが選択される。
図4cに示す如く、ランプアッセンブリ20は、他のフォーカスゾーンと対向するためにデバイスの他方側に回転される。アッセンブリの残りは、同様に位置合わせされる。
図5a乃至図5dは、レンズアッセンブリ50がそのフォーカスビューを選択するために手動で回転される本発明の4つの検出ポジションを示す。ランプアッセンブリ20及び回転アッセンブリ40は、同様に位置合わせされる。所定範囲及びフォーカスビューの検出角度に関連する検出位置は、レンズアッセンブリ50の選択された光学セグメントのために設計される。それぞれの表面パターンは、半球形状のレンズアッセンブリ50のドーム部分上で示される。
図6a乃至図6dは、様々なレンズ52がレンズアッセンブリ50を形成するために含まれていることを示し、4つのフォーカスビューを表している。4つのパターン55a〜55dは、4つのフォーカスビューに対応している。説明を容易にすべく、図において、センサーシート46及びパイロセンサー43は、レンズアッセンブリ50の中央に配置されている。それは、センサーシート46が一度位置合わせて実質的に不変であり、動作検出デバイス10の前に向いたポジションであることが重要である。回転の上で、レンズアッセンブリ50のパターン化されたセグメント、表された特定のフォーカスビューは、センサーシート46の前に位置する。
この実施形態において、4つのフォーカスビューは明確にされ、即ち、(a)12mと90°、(b)12mと15°、(c)3mと90°、及び、(d)6mと90°である。検出範囲は、短い範囲又は長い範囲のために設計される。例えば、 赤外放射線は3mから12mの距離から受け取られる。カバーしているゾーンの角度は15°〜90°に及んでいる。赤外放射線は、広い又は狭いバックグラウンドから受け取られる。いくつかのフォーカスビューが狭く且つ長いのに対し、いくつかのフォーカスビューが広いことについては実用的な理由がある。本発明によれば、インストーラは動作検出デバイス10上に4つのフォーカスビューの選択権を持っている。使用者は、それぞれの要件を満たすためにフィールド調整をすることができる。このような方法において、4つのフォーカスビューを有する本発明は、様々な状況を適応させるために導入されることができる。
動作検出デバイス10のメインコンポーネントの組立図は、図7aに部分的に示される。図7bに示す如く、レンズアッセンブリ50のレンズ52は、レンズフレーム51に取り付けられ、該レンズフレーム51は、回転アッセンブリ40の下端開口に相対的に回転可能に取り付けている。
図8a乃至図8dに示す如く、メイン・PCBアッセンブリ45のメインコンポーネントは、センサーシート46、パイロセンサー43、センサーPCB48、ベースプレート47を含み、これらが組み立てられ、回転アッセンブリ40に取り付けられている。逆にされたポジションが示される。パイロセンサー43及びセンサーPCB48は、反転フック手段の補助により、センサーシート46内に保持されている。センサーPCB48は、その結果、ベースプレート47に取り付けられる。それは、90°以上で入ってくる赤外線を規定し且つ制限するように、センサーシート46の前から外観上突出して設計されることが重要である。すなわち、図9に示す如く、これらの2つのウイング44間の角度は、特定のフォーカスビューを決定する最大角度である。好適な実施形態において、90°と15°の4つのフォーカスビューが決定され、それ故、ウイング44の角度は90°まで作られる。別の例において、120°、110°、90°、及び40°の4つのフォーカスビューが設計され、それ故、2つのウイング44間の角度が120°になる。
本発明の概念は、上述した実施形態に限定されるものではない。詳細部分の修正と変更は本発明の範囲内で可能である。
本発明の好適な実施形態において、レンズアッセンブリ50のレンズ52は、高密度ポリエチレンHDPE材料で作られる。ドット・レンズ構造又はフレネル・レンズ構造52もまた使用され得ることも重要である。本発明の好適な実施形態によると、レンズアッセンブリ50全体がレンズを移動させる。レンズアッセンブリ50は、所定の(予め定められた)フォーカスビューを有する4つの積層セグメント、又はレンズが組み込まれ、全てが一緒に作りあげられる。各フォーカスビューは、個々に所定の(予め定められた)フォーカスを有する多数の多面レンズ52によって構成されている。
図10に示す本発明の好適な別の実施形態において、レンズアッセンブリ50の半分又は部分(一部)は、所定のフォーカスビューを有する光学セグメント又はレンズ52を移動させる。
本発明の別の実施形態において、図11に示す如く、レンズアッセンブリ50は、円筒形状を前提とする。該レンズアッセンブリ50の全体又は半分、或いは部分(一部)は、所定のフォーカスビューを有する光学セグメント又はレンズ52を移動させる。
また、部分修正は、3ステップの位置合わせに適応することができる。2ステップの位置合わせにおいて、ランプアッセンブリ20の垂直軸は、回転アッセンブリ40上のセントラル・インジケータライン41によって第一に位置合わせされ、それ故に、2つのアッセンブリは、一緒に移動するために固定される。次いで、レンズアッセンブリ50上のゾーン・インジケータマーク54は、回転アッセンブリ40上のサイド・インジケータライン42によって位置合わせされる。
また、本発明は、動作検出デバイスのために具体的なフォーカスビューを選択する方法を教授する。
ランプアッセンブリ20、円筒形状のホールドアーム31を有するジャンクションボックスアッセンブリ30、センサーシート46を組み入んだ回転アッセンブリ40、パイロセンサー43、及び電気回路、並びにレンズアッセンブリ50から構成される動作検出デバイス10のために特定のフォーカスビューを選択する方法は、レンズアッセンブリ50を形成するために、異なるフォーカスビューを構成する所定のフォーカスを有する多数の多面レンズ52を組み入んで作り上げるステップ、各フォーカスビューのエッジを示しているレンズアッセンブリ50のレンズフレーム51の周囲に沿ってゾーン・インジケータマーク54を設けるステップ、回転アッセンブリ40上に恒久的にメイン・PCBアッセンブリ45を取り付けると共に、内側で動作検出デバイス10の前に向けるためにセンサーシート46を移動させるステップと、回転アッセンブリ40上のセントラル・インジケータライン41と2本のサイド・インジケータライン42とを設けるステップと、回転アッセンブリ40上のセントラル・インジケータライン41によってランプアッセンブリ20垂直軸を回転させて位置合わせするステップと、各フォーカスビューのエッジを示している2本のサイド・インジケータライン42によってレンズアッセンブリ50上の2つのゾーン・インジケータマーク54を回転させて位置合わせするステップとを含み、レンズアッセンブリ50上のフォーカスビューは、動作検出デバイス10のために回転して選択される。
動作検出デバイス10のために特定のフォーカスビューを選択する方法は、レンズアッセンブリ50を形成するために4つのフォーカスビューを構成する所定のフォーカスを有する4つの多面レンズ52を組み込んで作り上げるステップをさらに含む。
動作検出デバイス10のために特定のフォーカスビューを選択する方法は、メイン・PCBアッセンブリ45を内側で移動するセンサーシート46上に外観上延びる2つのウイング44を設けるステップと、レンズアッセンブリ50上に設計されたフォーカスビューの検出最大角度のために2つのウイング44間の角度を調整するステップとを更に含む。
動作検出デバイス10のために特定のフォーカスビューを選択する方法は、ビューゾーンに対向するためにランプアッセンブリ20を回転するステップと、ランプアッセンブリ20を有する回転アッセンブリ40を回転して位置合わせするステップと、ランプアッセンブリ20及び回転アッセンブリ40を位置合わせし、レンズアッセンブリ50を回転して位置合わせするステップとを更に含み、ホールドアーム31の中央軸に対して3つのアッセンブリ20,40,50が全体的に回転する。
動作検出デバイス10のために特定のフォーカスビューを選択する方法は、回転アッセンブリ40と共にランプアッセンブリ20を固定するステップと、ビューゾーンが対向するために、固定されたランプアッセンブリ20及び回転アッセンブリ40を回転するステップと、固定されたランプアッセンブリ20及び回転アッセンブリ40と共にレンズアッセンブリ50を回転して位置合わせするステップとを含み、ホールドアーム31の中央軸周りで、3つのアッセンブリ20,40,50が全体的に回転する。
図1は、固定されたレンズアッセンブリが水平に回転する従来の動作検出デバイスの斜視図を示す。 図2は、固定されたレンズアッセンブリが垂直に傾く従来の動作検出デバイスの側面図を示す。 図3は、レンズマスキング手段を備えた従来技術における半球状のレンズアッセンブリの斜視図を示す。 図4aは、本発明に係る動作検出デバイスの一実施例の主要なコンポーネントの組立図を示す。 図4bは、一方側にターンされた一実施例の斜視図を示す。 図4cは、他方側にターンされた一実施例の斜視図を示す。 図5aは、12m,90°のゾーンのために選択された動作検出デバイスの最初の検出ポジションを示す。 図5bは、12m,15°のゾーンのために選択された動作検出デバイスの第2番目の検出ポジションを示す。 図5cは、3m,90°のゾーンのために選択された動作検出デバイスの第3番目の検出ポジションを示す。 図5dは、6m,90°のゾーンのために選択された動作検出デバイスの第4番目の検出ポジションを示す。 図6aは、センサーシートが対向するレンズアッセンブリ上の表面パターンに12m,90°のフォーカスビューが示されたレンズアッセンブリの平面図を示す。 図6bは、センサーシートが対向するレンズアッセンブリ上の表面パターンに12m,15°のフォーカスビューが示されたレンズアッセンブリの平面図を示す。 図6cは、センサーシートが対向するレンズアッセンブリ上の表面パターンに3m,90°のフォーカスビューが示されたレンズアッセンブリの平面図を示す。 図6dは、センサーシートが対向するレンズアッセンブリ上の表面パターンに6m,90°のフォーカスビューが示されたレンズアッセンブリの平面図を示す。 図7aは、ランプアッセンブリとジャンクションボックスアッセンブリとに接続された回転アッセンブリの部分的な横断面図を示す。 図7bは、図7aの部分拡大図であって、レンズがレンズフレーム及び回転アッセンブリにどのように取り付けられるのかを部分的に示している。 図8aは、レンズアッセンブリ中に配置されると共に、回転アッセンブリに恒久的に取り付けられるセンサーシートを含んでいるメイン・プリント基板(PCB)アッセンブリを形成するコンポーネントを逆さにした分解組立図を示す。 図8bは、メイン・PCBアッセンブリを逆さにした組立図を示す。 図8cは、センサーシート及びパイロセンサーを強調したメイン・PCBアッセンブリの平面図を示す。 図8dは、図8cのセンサーシート、パイロセンサー、及びセンサーPCBを強調表示した拡大平面図を示す。 図9は、半球形状のレンズアッセンブリの中央に配置されているセンサーシートの部分斜視図を示す。 図10は、本発明の係る動作検出デバイスの他実施例の側面図を示し、半球形状のレンズアッセンブリの半分がレンズを移動させるように構成されている。 図11は、本発明に係る動作検出デバイスの別の実施例の側面図を示し、レンズアッセンブリが円筒形状を呈する。
符号の説明
10…動作検出デバイス
20…ランプアッセンブリ
30…ジャンクションボックスアッセンブリ
31…ホールドアーム
32…水平スイベル
33…回転ブラケット
34…垂直スイベル
35…旋回ジョイント
40…回転アッセンブリ
41…セントラル・インジケータライン
42…サイド・インジケータライン
43…パイロセンサー
44…ウイング
45…メイン・プリント基板(PCB)アッセンブリ
46…センサーシート
47…ベースプレート
48…センサーPCB
50…レンズアッセンブリ
51…レンズフレーム
52…レンズ(多面レンズ)
53…レンズマスキング手段
54…ゾーン・インジケータマーク
56…レンズガスケット

Claims (20)

  1. 赤外線動作検出デバイス(10)であって、ランプアッセンブリ(20)、円筒形状のホールドアーム(31)を有するジャンクションボックスアッセンブリ(30)、センサーシート(46)を含む回転アッセンブリ(40)、パイロセンサー(43)、及び電気回路、並びにレンズアッセンブリ(50)を含み、検出範囲及び検出角度のために決定された所定のフォーカスビューを構成する所定のフォーカスを有する多数の多面レンズ(52)によってレンズアッセンブリ(50)が半球形状に形成され、該レンズアッセンブリ(50)が特定のフォーカスビューを選択するために回転可能とされ、センサーシート(46)が、放射される赤外線を受けるように選択されたフォーカスビューのフォーカスに配置されていることを特徴とする赤外線動作検出デバイス。
  2. 赤外線動作検出デバイス(10)であって、ランプアッセンブリ(20)、円筒形状のホールドアーム(31)を有するジャンクションボックスアッセンブリ(30)、センサーシート(46)を含む回転アッセンブリ(40)、パイロセンサー(43)、及び電気回路、並びにレンズアッセンブリ(50)を含み、検出範囲及び検出角度のために決定された所定のフォーカスビューを構成する所定のフォーカスを有する多数の多面レンズ(52)によってレンズアッセンブリ(50)が円筒形状に形成され、該レンズアッセンブリ(50)が特定のフォーカスビューを選択するために回転可能とされ、センサーシート(46)が、放射される赤外線を受けるように選択されたフォーカスビューのフォーカスに配置されていることを特徴とする赤外線動作検出デバイス。
  3. 前記レンズ(52)は、ドット・レンズ構造によって形成される請求項1又は2記載の動作検出デバイス。
  4. 前記レンズ(52)は、フレネル・レンズ構造によって形成される請求項1又は2記載の動作検出デバイス。
  5. レンズアッセンブリ(50)は、検出範囲と検出角度のために決定された4つの所定のフォーカスビューを構成している所定のフォーカスを有する4つの多面レンズ(52)によって形成される請求項1又は2記載の動作検出デバイス。
  6. 各フォーカスビューと対応しているレンズパターン(55a〜55d)は、レンズアッセンブリ(50)のドーム表面に向くように構成される請求項1記載の動作検出デバイス。
  7. 多数のゾーン・インジケータマーク(54)がレンズアッセンブリ(50)のレンズフレーム(51)の周囲に沿って設けられ、各ゾーン・インジケータマーク(54)はフォーカスビューのエッジに配置される請求項1又は2記載の動作検出デバイス。
  8. メイン・プリント基板(PCB)アッセンブリ(45)は、すべてが電気的に接続されたセンサーシート(46)とパイロセンサー(43)とを含み、回転アッセンブリ(40)に強固に取り付けられる請求項1又は2記載の動作検出デバイス。
  9. ランプアッセンブリ(20)は、ビューゾーンと対向するために回転可能に構成され、回転アッセンブリは、ランプアッセンブリ(20)と共に位置合わせするために回転可能に構成され、レンズアッセンブリ(50)は、位置合わせされたランプアッセンブリ(20)及び回転アッセンブリ(40)と共に位置合わせするために回転可能に構成され、3つのアッセンブリ(20,40,50)が、全体的にホールドアーム(31)の中央軸に対して回転するようになっている請求項1又は2記載の動作検出デバイス。
  10. ランプアッセンブリ(20)は、回転アッセンブリ(40)と共に固定されると共に、ビューゾーンに対向するために回転可能に構成され、レンズアッセンブリ(50)は、固定されたランプアッセンブリ(20)及び回転アッセンブリ(40)と共に位置合わせするために回転可能に構成され、3つのアッセンブリ(20,40,50)が、全体的にホールドアーム(31)の中央軸に対して回転するようになっている請求項1又は2記載の動作検出デバイス。
  11. 2つのウイング(44)は、センサーシート(46)から所定の角度からの赤外線受信の限界まで外観上延びて形成されている請求項1又は2記載の動作検出デバイス。
  12. センサーシート(46)上の2つのウイング(44)間の角度は、レンズアッセンブリ(50)上のフォーカスビューの設計から検出の最大角度に対応するように構成されている請求項11記載の動作検出デバイス。
  13. セントラル・インジケータライン(41)がメイン・PCBアッセンブリ(45)のセンサーシート(46)の中央に対応する回転アッセンブリ(40)の周囲にマークされ、セントラル・インジケータライン(41)からずれる2つのサイド・インジケータライン(42)がフォーカスビューを決定するゾーン・インジケータマーク(54)と対応するようにマークされている請求項1又は2記載の動作検出デバイス。
  14. レンズアッセンブリ全体は、所定のフォーカスビューと共にレンズ(52)を移動させるように構成されている請求項1又は2記載の動作検出デバイス。
  15. レンズアッセンブリ(50)の半分又は一部は、所定のフォーカスビューと共にレンズ(52)を移動させるように構成されている請求項1又は2記載の動作検出デバイス。
  16. ランプアッセンブリ(20)、円筒形状のホールドアーム(31)を有するジャンクションボックスアッセンブリ(30)、センサーシート(46)を含む回転アッセンブリ(40)、パイロセンサー(43)、及び電気回路、並びにレンズアッセンブリ(50)を含んだ動作検出デバイス(10)のために特定のフォーカスを選択する方法であって、異なるフォーカスビューを構成している所定のフォーカスを有する多数の多面レンズ(52)を組み込んでレンズアッセンブリ(50)を形成するステップと、各フォーカスビューのエッジが表示されているレンズアッセンブリ(50)のレンズフレーム(51)の周囲に沿ってゾーン・インジケータマーク(54)を設けるステップと、回転アッセンブリ(40)上にメイン・PCBアッセンブリ(45)を強固に取り付け、内側で動作検出デバイス(10)の前を向くようにセンサーシート(46)を移動するステップと、回転アッセンブリ(40)上にセントラル・インジケータライン(41)及び2つのサイド・インジケータライン(42)を設けるステップと、回転アッセンブリ(40)上のセントラル・インジケータライン(41)によってランプアッセンブリ(20)の垂直軸を回転させて位置合わせするステップと、各フォーカスビューのエッジ上に表示された2つのサイド・インジケータライン(42)によってレンズアッセンブリ(50)上の2つのゾーン・インジケータマーク(54)を回転させて位置合わせするステップとを含み、レンズアッセンブリ(50)上のフォーカスビューが、動作検出デバイス(10)のために回転して選択されることを特徴とする動作検出デバイスのために特定のフォーカスを選択する方法。
  17. レンズアッセンブリ(50)を形成するステップは、4つのフォーカスビューを構成する所定のフォーカスを有する4つの多面レンズ(52)を組み込んで行う請求項16記載の動作検出デバイスのために特定のフォーカスを選択する方法。
  18. メイン・PCBアッセンブリ(45)内で移動させるセンサーシート(46)上に、外観上延びる2つのウイング(44)を設けるステップと、レンズアッセンブリ(50)上に設計されたフォーカスビューの検出の最大角度に2つのウイング(44)間の角度を調整するステップとをさらに含む請求項16記載の動作検出デバイスのために特定のフォーカスを選択する方法。
  19. ビューゾーンと対向するためにランプアッセンブリ(20)を回転させるステップと、ランプアッセンブリ(20)と共に回転アッセンブリ(40)を回転して位置合わせするステップと、位置合わせされたランプアッセンブリ(20)及び回転アッセンブリ(40)と共に位置合わせするために、レンズアッセンブリ(50)を回転して位置合わせするステップとをさらに含み、3つのアッセンブリ(20,40,50)が、全体的にホールドアーム(31)の中央軸に対して回転する請求項16記載の動作検出デバイスのために特定のフォーカスを選択する方法。
  20. 回転アッセンブリ(40)にランプアッセンブリ(20)を固定するステップと、ビューゾーンに対向するために固定されたランプアッセンブリ(20)及び回転アッセンブリ(40)を回転するステップと、固定されたランプアッセンブリ(20)及び回転アッセンブリ(40)と共にレンズアッセンブリ(50)を回転して位置合わせするステップとをさらに含み、3つのアッセンブリ(20,40,50)がホールドアーム(31)の中央軸に対して全体的に回転する請求項16記載の動作検出デバイスのために特定のフォーカスを選択する方法。
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