JP2011510435A - 光源 - Google Patents

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Abstract

複数の光素子207と、これら光素子を制御する制御システムとを有する光源である。上記制御システムは、各々が対応する光素子207に接続されると共に光素子データを取得するように構成された複数の光素子コントローラ213と、これら光素子コントローラ213に光源バス209を介して接続されたバスインターフェース203とを有する。バスインターフェース203は光素子コントローラ213に汎用コマンドを供給する一方、該光素子コントローラは上記汎用コマンド及び光素子データに基づいて光素子駆動信号を発生する。

Description

本発明は、複数の光素子と、該複数の光素子を制御する制御システムとを有する光源に関する。
従来の光源が、図1に概念的に示されている。該光源は、RGB素子(即ち、赤色光を発生する素子、緑色光を発生する素子及び青色光を発生する素子)等の複数の光素子を有している。組み合わされた場合、これら光素子107は如何なる所望の色の放出光も供給することができる。放出光の(通常はカラー点として定められる)所望の色又は特性を得るために、斯かる光源101には制御システムが含まれる。
斯様な制御システムの主要部は光源コントローラ103であり、該コントローラは光素子107の全てに関して個々の駆動信号を計算すると共に、これら個々の駆動信号を個々の光素子107に、更に詳細には、これら光素子の個々のドライバ105に供給する。これは光源バス109を介して実行され、その場合において、光源コントローラ103は光素子107を連続的にアドレス指定する。このコントローラは永久的にスイッチオンされた(簡単な)コンピュータに匹敵するものであるから、該コントローラの電力消費は相対的に高い。
本発明の目的は、制御システムの電力消費が低減される光源を提供することである。
この目的は、請求項1に記載の本発明による光源により達成される。
本発明は、コントローラの分散型ネットワークは、集中型構成に対して電力を節約するという洞察に基づいている。
かくして、本発明の一態様によれば、複数の光素子と、該複数の光素子を制御する制御システムとを有する光源が提供される。該制御システムは、
− 各々が、上記光素子のうちの対応するものに接続されると共に、光素子データを取得するように構成された複数の光素子コントローラと、
− 上記光素子コントローラに光源バスを介して接続されたバスインターフェースと、
を有し、上記バスインターフェースは上記光素子コントローラに汎用コマンドを供給するように構成され、上記光素子コントローラは上記汎用コマンドと上記光素子データとに基づいて光素子駆動信号を発生するように構成される。
計算能力の集中をなくすことにより、上記バスインターフェースの構成は、各光素子に対して個々の駆動信号の計算を行う必要がないような最も簡単なものへと低減される。従って、周波数要件を大幅に低減することができる。更に、個々の光素子コントローラは単一の光素子に対する計算しか実行する必要がなく、これも従来技術の中央コントローラと比較して大幅な緩和となる。このことは、典型的には、上記コントローラの電源電圧を低下することができることも意味する。複数の数のコントローラにも拘わらず、従来技術からの上述した変更の結果、全体の電力消費の低減が得られる。尚、"光素子"とは、典型的な状況である単一の光放出器と理解されると同様に、同時に(即ち、同一の駆動信号により)駆動される一群の光放出器と理解されることに注意すべきである。
更に、前記光源バス上で伝送されるデータの量は大幅に減少される。
請求項2に記載の当該光源の一実施例によれば、上記光源バスはブロードキャスト(放送)モードに設定される。この実施例の利点は、前記汎用コマンドが全ての光素子に対して1つの動作で簡単に放送(一斉通知)されるということにある。例えば、これは、当該光源内のN個の全ての光素子に対して或るコマンドを送信するためにコマンド処理頻度がN倍高くなければならない従来技術の個別アドレス指定と比較することができる。更に、従来の光源においては上記光源バスがアドレス及び複雑なデータ情報の両方を伝送するのに対して、この実施例によれば、光源バスは簡単なデータ情報を伝送するのみである。
請求項4に記載の当該光源の一実施例によれば、前記コントローラは個別にスイッチオフすることができる。例えば、これは、1以上の色が使用されていない場合には何時でも実行することができる。このことは、電力消費を一層減少させる。
請求項5に記載の当該光源の一実施例によれば、全体の光の設定情報が、前記バスインターフェースから光素子コントローラへ伝送される。これは、この発明による分散型コントローラ構成の典型的な有利な使用法となる。例えば、上記光設定情報は、カラー点、彩度(saturation)、色調(hue)及び/又は輝度(brightness)とすることができる。
請求項6に記載の当該光源の一実施例によれば、各光素子コントローラは光素子記憶部を有する。前記光素子データは、事前に記憶することができ、及び/又は当該光源の動作の間に外部の源から受信することができる。
請求項7に記載の当該光源の一実施例によれば、前記汎用コマンドを送る場合に、或る程度の選択性を得るための簡単な手段として、シンボルタグが使用される。しかしながら、当該コマンドに何のタイプのシンボルタグが含まれるかに依存して、光素子の何れでもないものから全てのものまでの如何なるものも選択することができる。
請求項9に記載の当該光源の一実施例によれば、各光素子コントローラは、当該光素子の内部状態が変化した場合、関連するシンボルタグを再定義することができる。
更に、本発明によれば、請求項10に記載したような、複数の光源を含む照明器具が提供される。該照明器具に含まれる照明器具コントローラは前記汎用コマンドを上記光源のバスインターフェースに通知する。
請求項11に記載の当該照明器具の一実施例によれば、上記照明器具コントローラは効果変換器を有し、該効果変換器は体験(experience)データを受信すると共に該体験データを少なくとも1つの効果に変換するように構成され、該効果が1以上の汎用コマンドの系列として実現される。体験データは、やわらかな夕方の光、夜の暗さ、明るい仕事用の光等の、当該照明器具のユーザが光源からの出力の結果として体験すると思われる体験(感じ)に関係するものである。一つの効果は、調光(dimming)、点滅(flashing)、特定の色の放出等の当該光源の設定に関連される。
請求項13に記載の当該照明器具の一実施例によれば、上記照明器具コントローラも、前記光源のバスインターフェースにおけるシンボルタグ解釈器と同様に作用するシンボルタグ解釈器を有する。
更に、本発明によれば、請求項14に記載の照明器具システムが提供される。該照明器具システムは、複数の照明器具と、これら照明器具に接続されたシステムコントローラとを有する。該システムコントローラは、上記照明器具コントローラに対して上述した体験に関する出力データを送出する。
請求項15に記載の照明器具システムによれば、上記出力データは選択された個別の照明器具に対してアドレス指定された個別の体験コマンドである。このレベルでのアドレス指定は、余り電力を消費するものではなく、異なるように設定されるべき複数の照明器具が存在する場合に有利である。しかしながら、一方、請求項16に記載されるような他の実施例では、上記出力データは上記複数の照明器具に対して放送(一斉通知)され、これは同一のコマンドを幾つかの照明器具に対して同時に送信する効率的な方法である。
請求項17に記載の照明器具システムの一実施例によれば、上記システムコントローラにはシンボルタグ発生器が設けられ、該シンボルタグ発生器は当該システムにおいて上述したように扱われるシンボルタグを発生する。
概して、本発明は照明システムのためのコントローラを特色とするものである。コマンド受信回路は、照明コマンドメッセージを受信するように設計される。これらメッセージのフォーマットは、タグ値と命令値とを含む。上記タグ値は、当該メッセージが向けられた照明装置の物理的属性を指定する。上記命令値は、当該メッセージが向けられた照明装置によりとられるべき動作を指定する。上記コマンド受信回路は、タグ値が当該照明装置に対応するメッセージを検出するように設計されたタグ比較回路を有する。照明装置制御回路は、検出された対応するタグ値を持つメッセージの命令値を受け入れ、これに応答して、当該照明装置の照明素子を制御するための命令値を出力するように設計される。
概して、第2態様によれば、本発明は照明システムのためのコントローラを特色とする。コマンド受信回路は、照明コマンドメッセージを受信するように設計される。これらメッセージのフォーマットは、当該メッセージが向けられた照明装置により誘起されるべき人の感情的体験を指定する命令値を含む。照明装置制御回路は、検出された対応するタグ値を持つメッセージの命令値を受け入れ、これに応答して、上記の感情的体験を当該照明装置の照明素子を制御するための特定のレベルの値に変換するように設計される。
本発明の実施例は、下記のフィーチャのうちの1以上を含むことができる。各々が前記光素子のうちの対応するものに接続された複数の光素子コントローラが存在し得る。これら光素子コントローラのうちの少なくとも幾つかは、当該光素子のための記憶された校正データを含む光素子データ記憶部を含むことができる。前記メッセージは、ブロードキャストモードで送出することができる。記憶回路は光素子に関する校正データを記憶するように設計することができ、光素子制御回路は、更に、光素子駆動信号を上記校正データに基づいて発生するように設計される。前記タグにより指定された属性は、照明装置の位置又は照明装置の能力とすることができる。照明装置は、幾つかの異なるタイプのタグによりタグ付けすることができる。上記光素子は、固体光源又はLEDとすることができる。前記光素子コントローラは、オン状態とオフ状態との間で個別に切り換え可能にすることができる。前記命令は、色設定を含むことができる。前記光素子コントローラは、当該光素子の内部状態が変化した場合に前記少なくとも1つのシンボルタグを再定義することが可能な状態監視器(状態モニタ)を含むことができる。上記コントローラは、上記タグ指定に加えて、アドレスを有することができ、コマンドにより、コントローラに対してコマンドを発行することができる。該コントローラは、照明器具コントローラ、ルーム(部屋)コントローラ又はビル(建物)コントローラとすることができる。
本発明の、これら及び他の態様、フィーチャ並びに利点は、以下に説明する実施例から明らかとなり、斯かる実施例を参照して解説されるであろう。
図1は、従来の光源の概略図である。 図2は、本発明による光源の一実施例のブロック図である。 図3は、本発明による照明器具システムの一実施例のブロック図である。 図4は、照明器具システムの一実施例のブロック図である。 図5は、図4の照明器具システムにおける或る照明器具の一部のブロック図である。 図6は、例示的ビル照明システムのブロック図である。 図7は、照明器具システムの一実施例のブロック図である。 図8は、図7の照明器具コントローラの一部のブロック図である。 図9は、照明器具システムの一実施例のブロック図である。 図10は、照明器具の一実施例のブロック図である。
以下、本発明を、添付図面を参照して詳細に説明する。
図2を参照すると、光源201の一実施例は、光素子207、光素子ドライバ205及び上記光素子を制御するための制御システムを有している。該制御システムはバスインターフェース(BUS IF)203を有し、該バスインターフェースは光源バス209を介して幾つかの光素子コントローラ(L.E. CTRL)213に接続されている。コントローラ213は、当該光源210に所望の特性(例えば、色及び輝度に関する)の光を放出させるために使用される。上記光源バスはブロードキャストモードに設定され、このことは、バスインターフェース203からの出力が全ての光素子コントローラ213に同時に送られることを意味する。
各光素子コントローラ213は、光素子207のドライバ205に接続されている。図示した実施例では、3つの異なる色、即ち赤(R)、緑(G)及び青(B)の各々の複数の光素子207が存在し、図2では各色につき1つの光素子207が示されている。例えば、これら光素子207はLEDであるが、本発明の範囲内で如何なる固体光素子(SSL)を組み込むこともできる。更に、本発明は、従来の光源(TL、HID等)及び可制御光素子を有するハイブリッドにも適用可能である。各光素子コントローラ213は記憶部214を有し、該記憶部には当該光素子207に関するピーク波長、光束及び温度挙動等の光素子データが記憶される。斯かる光素子データは記憶部214に事前に記憶されており、LEDビニング及びLED作製データから生じるものである。更に、記憶された光素子データを外部データ入力215により更新することが可能であり、上記記憶部は最初から空であって、最初に必要とされる際に光素子データによりロードされることも可能である。他の実施例として、光素子コントローラ213は、記憶部214から光素子データを取得する代わりに、光素子データを、当該光源の外側又は内部のいずれかの他のデータ源から直接取得する。
この発明による光源201の利点は、制御機能が分散され、且つ、光源バス209がブロードキャストモードで動作するので、当該光源が容易に拡大縮小可能となるということである。言い換えると、如何なるバスインターフェース203も再プログラムする必要なく光素子を容易に追加することができる等々である。下記から明らかとなるように、該拡大縮小可能性は、複数の光源を持つ照明器具又は複数の照明器具を持つ照明システム等のように、一層高いレベルで更に一層強調される。これにより、照明システムは有利にもモジュール的となる。
当該光源は下記のように動作する。バスインターフェース203は、典型的には光素子207に対する全体的光設定を含むような汎用コマンドを、光素子コントローラ213に一斉通知(放送)する。各光素子コントローラ213は、当該コントローラが接続された光素子207のための固有の駆動信号データを計算する能力を有している。従って、光素子が光源バス209を介して受信した汎用コマンドと、記憶部214から読み出された光素子データとに基づいて、各光素子コントローラ213は、当該コントローラが接続された固有の光素子に対する個々の駆動信号を決定し、該駆動信号を光素子ドライバ205に供給する。これに従って、該光素子ドライバ205は光素子207に対する駆動電流を設定する。更に詳細には、好ましくは、当業者により既知の行列計算が適用されて、上記光設定を、光素子207に供給される変調された駆動電流に変換する。光素子207を駆動する、即ち斯かる光素子の駆動電流を変調する方法は、駆動電流のPWM(即ち、パルス幅変調)、AM、FM、PCM等の如何なる既知の又は将来の方法とすることもできる。
バスインターフェース203は"低能力"である、即ち該バスインターフェースは計算を実行するための計算能力を必要としないので、該バスインターフェースの構成は大幅に簡素にすることができる。更に、該バスインターフェースはコマンドを放送するためにのみ使用され、このことは、該バスインターフェースは如何なるアドレス指定能力も必要としないことを意味する。コントローラの"知能"は、個々の光素子コントローラ213に移動されている。しかしながら、各光素子コントローラ213は当該コントローラが直接接続された単一の光素子のみにしか仕える必要がないので、該コントローラに対する性能要求は、従来の光源コントローラ103のものと比較して大幅に低減される。バスインターフェース203に関しては、例えば、該バスインターフェースは、2.5Vの代わりに1.5Vの電源電圧のように、従来の光源コントローラ103よりも低い電圧レベルで間に合う。光素子コントローラ213にも1.5Vを供給することができる。但し、これは実用的実施化の単なる限定することのない例に過ぎないことに注意されたい。更に、従来の光源におけるよりも大幅に低いバス速度又はクロック周波数しか必要とされないと共に、ビットでのバス幅を減少させることができ、これも、当該構成の電力消費及び複雑さを低減させる。
全体の照明システムは多数の光源を有し、複数のレベルで構成されると見なすことができる。光源を、特定のレベルとして考察しよう。この場合、図3及び4に示されるように、より高いレベルには複数の光源を有する照明器具が存在し、更に高いレベルには複数の照明器具を有する照明器具システムが存在する。この照明器具システムのレベルは、典型的には部屋(ルーム)のレベルであり又はビル(建物)のレベルでさえある。
このように、図3の照明器具システムの一実施例において、該照明器具システム301はルームコントローラ又はビルコントローラ302を有し、該コントローラはシステムバス304を介して幾つかの照明器具303、313に接続されている。更に詳細には、ルームコントローラ302は各照明器具303、313の照明器具コントローラ305、315に接続されている。各照明器具コントローラ305、315は、照明器具バス311、321を介して複数の光源307、317のバスインターフェースに接続されている。光源307、317は、前述したものと同一の構成を有している。照明器具コントローラ305、315は汎用コマンドを光源307、317に放送するように構成され、これら光源は斯かる汎用コマンドを前述したような方法で処理する。照明器具コントローラは、図2にも211に波線により示されており、この図において該照明器具コントローラはバスインターフェース203に接続されている。各照明器具305、315は、ルームコントローラ302から入力データを受信する。該入力データは、体験データ又は体験コマンドと呼ばれる高度な抽象形態である。体験の例は、発明の概要に関連して前述したものであり、もう少しの例は"冷水"、"ロマンチック"、"パーティ"等である。例えば、フィリップス社により発行されたBIENTマガジンに記載された、フィリップス社による既知のamBX(周囲環境体験)プロトコルを、上記体験を記述するために使用することができる。最上レベルにおいて、ルームコントローラ302はユーザインターフェースを有し、該ユーザインターフェースにより当該照明器具システムのユーザは、利用可能な体験のリストから所望に応じて体験を選択する。代替的に又は付加的に、ルームコントローラ302は、ユーザが個人的体験を定義することができるようにプログラム可能とする。オプションとして、上記ユーザインターフェースは無線入力も有する。ルームコントローラ302から入力を受信すると、各照明器具コントローラ305、315は、上記体験コマンドを効果変換器309、319により効果に変換する。この機能のために、照明器具コントローラ305、315は、自身のメモリに事前記憶された変換データを保持する。結果として、照明器具コントローラ305、315は光源307、317に対して1つの汎用コマンド又は一連の汎用コマンドを送信する。このことは、上記効果が全体の光設定として実現され、該効果を実行するために時間的に分離された幾つかの異なる光設定が必要とされ得ることを意味する。例えば、或る体験は、ルームコントローラ302により他の体験が命令されるまで続くような、異なる色の間での繰り返し的ずらしを必要とし得る。
照明器具システム301の代替実施例において、前記システムバスはブロードキャストモードの代わりにアドレス指定モードに設定される。即ち、ルームコントローラ302は、1以上の選択された照明器具305、315に体験コマンドを送信するために個別の照明器具アドレスを使用する。
更に、本発明は、図4及び5を参照して説明するようにタグの使用を含んでいる。シンボルタグを採用した照明器具システム401において、ルームコントローラ402は、シンボルタグ又は複数のシンボルタグによりタグ付けされた体験コマンドを送信する。シンボルタグは、当該コマンドの限定子(qualifier)として作用する。単一のコマンドに複数のシンボルタグを添付することができる。更に、システムバス404に接続された複数の照明器具コントローラ405、415は、同一のシンボルタグに応答することもできる。可能性のある他の例は、全ての照明器具コントローラ405、415に応答させる特別なシンボルタグの使用、及び照明器具コントローラ405、415の何れにも応答させない特別なシンボルタグの使用である。後者は、診断目的のために有用であろう。各照明器具コントローラ405、415はシンボルタグ解釈器406、416を有し、該解釈器は上記シンボルタグを解釈することができると共に、照明器具405、415が対応する活性シンボルタグを有するかをチェックすることができる。この答えが肯定的である場合、当該体験コマンドは受け入れられ処理される。当該体験コマンドの結果として、照明器具コントローラ405、415が照明器具バス411、421を介して照明器具403、413の光源407、417に1以上の汎用コマンドを送信する場合、これら汎用コマンドもシンボルタグを含む。各光源407、417のバスインターフェースもタグ解釈器408、418を含み、該解釈器は各汎用コマンドに添付されたシンボルタグを、前記照明器具コントローラ405、415のタグ解釈器と同様の方法で解釈する。
タグ解釈器の一実施例501は、複数の活性シンボルタグ505(A.T.1, A.T.2,…, A.T.n)を有し、これら活性シンボルタグは当該照明器具コントローラの記憶部に記憶されている。入力コマンドのシンボルタグはタグ解釈器501においてタグバス511上で受信され、複数の比較素子507に供給される。これら比較素子は、活性状態又は非活性状態であり得る一つのシンボルタグを保持するか又は空であるが該シンボルタグのために予約されている各記憶位置に対して各々1つ存在する。これら比較素子507は、各々、論理値1又は零をORゲート510に出力するが、該ORゲートは上記比較素子507と一緒に比較器ユニット509に含まれている。受信されたシンボルタグと記憶された活性シンボルタグ又は複数のタグとの間の如何なる一致が発生した場合も、ORゲート510は可能化接続部515を介してコマンド解釈器503に論理値1を出力し、これにより、該コマンド解釈器は、可能化され、コマンドバス513上で受信されたコマンドを解釈する。シンボルタグの使用により、上記バスはブロードキャストモードに設定することができるが、依然として選択的通信が得られる。
図6を参照して、或る用途例として、前述した1つのビル/ルームコントローラ302又は402が、複数の部屋605、607、609を有する全体のビルの照明システム601を制御するビルコントローラ603として使用されると仮定しよう。この場合、各部屋においては、下位照明システムが、上述したように、上記ビルコントローラ603に接続されたルームコントローラ605a、607a又は609a及び該ルームコントローラ605a、607a又は609aに各々接続された少なくとも1つの照明器具605b,c、607b又は609b,c,dからなっている。ビルコントローラ603は全体のシステムに共通なデータの入力のために使用され、該データは、適切なら、ルームコントローラ605a、607a、609aに分配される。オプションとして、個々のルームデータもビルコントローラ603を介して入力され、次いで、対応するルームコントローラ605a、607a、609aに分配される。
更に、シンボルタグを採用した実施例が使用されると共に、当該システムに個人的設定がプログラムされていると仮定しよう。加えて、この例では、ルームコントローラ605a、607a、609aの無線(好ましくは、電波の)入力部が使用される。当該照明システム601に個人的データが記憶されている人が部屋605に入ると、無線通信ユニット内に保持された彼/彼女の識別情報(ID)が無線によりルームコントローラ605aの無線入力部に送信される。該ID信号は、ルーム照明システム601のシンボルタグ解釈器において、上記人の個人的シンボルタグをインストール又は活性化する。次いで、ビルコントローラ603は上記人のシンボルタグが添付された個人的光設定を放送する。上記人が現在居る部屋605のみが、上記シンボルタグに一致する。照明器具605a、605b等の照明器具コントローラは、当該光源に上記個人的光設定に従って光を放出させる。上記人が部屋605を離れた場合、彼/彼女の個人的シンボルタグは、当該特定の部屋のルーム照明システムのシンボルタグ解釈器から削除される。結果として、個人的に好まれる光の設定が、ビルコントローラ603等の中央コントローラが当該人が実際に居る場所を知ることを要せずに、当該ビル全体を通して当該人に追従する。従って、上記ID及び対応するシンボルタグのインストール及び削除は、局部的な、部屋に拘束された相互作用となる。
人の好ましい光設定は、当該人の雰囲気(例えば、ロマンチック)、年齢(例えば、より明るい光は衰えた視力を補う)、活動(例えば、当該人がコンソール上でゲームを行っている場合、照明は該ゲーム内で生じる事象及び環境に直接関連される)等に関係し得る。
図7を参照すると、照明ネットワーク及び照明器具システム内のコントローラは、制御メッセージに応答すべき照明器具100、102を指定するためにタグを使用する。例えば部屋内の照明器具100、102のコントローラである中央コントローラ110は、1以上のシンボルタグ124によりタグ付けされたメッセージ122を送信する。各シンボルタグ124は、ネットワーク120に接続された各照明器具コントローラ130、132が当該照明器具コントローラ130、132のメモリ140、142に記憶されたシンボルタグと一致するようなシンボルタグ124を認識するように、メッセージ122の限定子として働く。シンボルタグ値は特定の照明器具の位置及び/又は照明能力に対応することができ、特定のメッセージ122は、部屋内の、これらタグを満足させる全ての照明器具に向けられるようにすることができる。例えば、タグ値は、部屋の北側及び南側を、及び当該照明器具が可変白色色温度の光を放出することができるかを特定するように割り当てることができ、メッセージは、該部屋の北側の色温度を上昇させるように発することができる。指定されたタグに一致する照明器具は、適切に応答する。
照明器具は、照明器具バス150、152を介して幾つかの光素子コントローラ160、162、164、166に接続された照明器具コントローラ130、132を備えて構成される。光素子コントローラ160、162、164、166は、光源180、182、184、186の出力を例えば色及び輝度等の所望の特性の光を放出するように制御することができる。光素子180、182、184、186は、例えば赤(R)、緑(G)及び青(B)のように異なる色のものとすることができる。各光素子コントローラ160、162、164、166は、対応する光素子180、182、184、186又は光素子の群のドライバ170、172、174、176に接続することができる。通常、単一のドライバ170、172、174、176及び光素子コントローラ160、162、164、166に接続された光素子は、同一の色のものとすることができる。例えば中央コントローラ110から照明器具コントローラ130へ、又は照明器具コントローラ130から光素子コントローラ160、162、164へのように、一層高いレベルのコントローラにより一層低いレベルのコントローラに対して発せられるコマンドは、当該照明器具のユーザが、例えば軟らかい夕方の光、夜の暗さ、明るい作業用の光、"冷水"、"ロマンチック"、"パーティ"等の当該光源からの出力の結果として体験したいと欲する"体験"の非常に高いレベルでの記述とすることができる。上記の一層低いレベルのコントローラは、高いレベルの記述的コマンドを、光素子180、182、184を駆動するレベルのコマンドに変換することができる。
中央コントローラ110は、ユーザが部屋又はビル内で使用するための適切なタグ及びコマンドを定義するのを可能にすると共に、タグが特定の照明器具100、102に割り当てられるのを可能にするような入力及び出力機能を備えるマイクロプロセッサとすることができる。
照明ネットワーク120は、例えば、RS−232、RS−422、RS−485、X10、DALI若しくはヨーロッパ特許出願公開第EP0482680号"プログラマブル照明システム"に記載されたMCS100バス構造、又はDMX-512(United States Institute for Theater Technology, Inc. DMX512/1990 Digital Data Transmission Standard for Dimmers and Controllers参照)等の如何なる従来の又は特定用途向けバス構造とすることもできる。一般的には、ローカルエリアネットワーク又は同様の数十〜数百メートルの通信に典型的に使用される物理レイヤ構成が好ましい。上記文献EP'680及び本明細書で述べた種々の既知のプロトコルの仕様は、参照により本明細書に組み込まれるものとする。
システムバス120上のメッセージ122は、中央コントローラ110からのメッセージが全ての照明器具コントローラ130、132に対して同時に利用可能となるように、ブロードキャストモードで送信することができる。
メッセージ122のフォーマットは、所望の最終的結果を達成する如何なる形態のものとすることもできる。幾つかの場合においては、メッセージ122はDMX-512パケットに詰め込むことができる。他の場合には、特定用途向けパケット形態を、パケットヘッダ、一群のタグ124及び1以上のコマンド値126により定義することができる。
タグ値124は、例えば、タグが特定の照明器具の能力に関係する等の場合には照明システム部品の製造者により提供することができ、又は、例えばタグが当該照明器具の設置場所に関係する等の場合には個々のユーザにより定義することができる。
請求項8に記載の光源の一実施例によれば、各光素子コントローラは、当該光素子の内部状態が変化した場合には関連するシンボルタグを再定義することができる。
タグ付けされたメッセージフォーマットは、当該照明ネットワークの容易な拡大縮小を可能にし得る。何故なら、タグ付けされたメッセージフォーマットは制御機能が構成部品全体に分散されるのを可能にすると共に、システムバス120がブロードキャストモードで動作するのを可能にするからである。拡大縮小可能性は、光素子を如何なる中央コントローラも再プログラムする必要性なしに容易に追加することができる等により生じ得る。拡大縮小可能性は、幾つかの光源を持つ照明器具又は幾つかの照明器具を持つ照明システム等の一層低いネットワークレベル及び一層高いネットワークレベルの両方で向上させることができる。
コマンド値126の形態は、絶対値終点又は増分的の何れかとすることができる。例えば、"現在の条件Aに戻れ"、"プリセット条件Bに戻れ"、"より明るくせよ"、"より暗くせよ"、"より赤く"、"より青く"、"彩度をより高く"、"彩度をより低く"、"デフォルトの白へ戻れ"等である。他のコマンド値126は、前述したように体験に関するものであり得る。例えば、斯かる体験を記述するためにフィリップス社からの既知のamBXプロトコルを使用することができる。他のコマンド値126は、調光、点滅、特定の色を放出する等の当該光源の設定に関するものであり得る。
各照明器具コントローラ130、132は、バス120上のメッセージ122のタグを傍受し、自身の照明器具100、102が応答すべきかを判断するためにチェックする。例えば、照明器具コントローラ130、132は、照明器具100、102が応答すべきタグを記憶したタグ記憶部140、142を有することができる。タグが一致した場合、メッセージ122が受け入れられ、処理される。
図8を参照すると、照明器具コントローラ130のタグ検出器は、タグ記憶部140に記憶された複数の活性シンボルタグA.T.1, A.T.2,…A.T.nを有することができる。到来するメッセージ122のシンボルタグ124は、照明器具コントローラ130により受信することができ、タグ記憶部140における活性状態又は非活性状態であり得る各位置に対して1つずつ設けられた比較器507に供給される。他の例として、照明器具コントローラ130のソフトウェアが、各タグを受信されたシンボルタグ124と比較するためにタグ記憶部140を経て順にループするようにすることもできる。比較器507は、ORゲート510に対して論理値1又は零を各々出力する。受信された何れかのシンボルタグ124がタグ記憶部140内の何れかのタグと一致した場合、ORゲート510はメッセージ解釈器503に対して論理値1を出力し、これにより、該解釈器は可能化されて、メッセージ122の受信コマンド126を解釈する。シンボルタグの使用は、上記バスが全てのメッセージを放送したとしても、メッセージ122及び斯かるメッセージの構成要素たるコマンド126が選択的に受信されるのを可能にする。
再び図7を参照して、メッセージ122内のタグ値124に依存して、メッセージは照明器具の何れによっても反応されないか、照明器具の全てにより反応されるか、又はそれらの間の何れかにより反応され得る。幾つかの場合において、特別なシンボルタグ値は全ての照明器具コントローラ130、132が応答すべきことを指定することができる一方、他の特別なシンボルタグ値はコントローラ130、132の何れも応答すべきでないことを指定することができる。後者は、診断の目的のために有用であり得る。
幾つかの場合において、照明器具コントローラ130、132は、唯一の機能が当該コントローラの照明器具100、102により応答されるべきであるメッセージ122を識別する一方、当該メッセージを光素子コントローラ160、162、164、166に受け渡して、これらコントローラが完全に解釈すると共に反応するようにさせることである"低能力な"コントローラであり得る。このような場合、照明器具コントローラ130、132は、光素子180、182、184、186の光出力を協調させ、又は特定の光素子180、182、184、186に対するレベルを決定する責任を負わないか若しくは僅かにしか負わず、むしろ、このような計算は光素子コントローラ160、162、164、166に押し付けられる。
他の場合において、照明器具コントローラ130、132は"利口"であり得る。例えば、照明器具コントローラ130は、メッセージ122を解釈すると共に、これらメッセージを光素子180、182、184用の絶対値光レベルにさせる責務を負うことができる。
照明器具バス150、152は、当該目的に適した如何なるバス構造とすることもできる。例えば、Phares他による米国特許第5,420,482号"制御された照明システム"の図7に示された多重化データラインは、種々のコントローラを相互接続するために使用される導体の数を減少させるのに有益であり得る。Pharesの'482特許の安価なバス構造はアーチファクトを生じ得るが、これらアーチファクトは典型的な照明用途では無害であり得る。他のバス構造も、異なる妥協を有し得、等しく好適であり得る。
完全な照明システムは、多数の光源を有することができ、幾つかのレベルで構成されると見なすことができる。例えば、照明器具コントローラ130と、該コントローラの光素子コントローラ160、162、164との間の関係は、中央コントローラ110と照明器具コントローラ130、132との間の関係に類似すると考えることができる。同様に、全体のビルは、特定の部屋のためのコントローラを指令するコントローラを有することができる。この類似性は、同様の技術が種々のレベルで使用されるのを可能にし得る。
複数レベルの類似性が利用される状況では、照明器具バス150、152上のメッセージは、絶対値照明レベルというより高いレベルの"思想"のみに指向された、システムバス120上のメッセージと類似し得る。これは、照明器具コントローラ130、132が"低能力"であり、計算的な責任が光素子コントローラ160、162、164、166に委ねられた場合に相当し得る。これらの場合において、照明器具コントローラ130、132からのメッセージは、全ての光素子コントローラ160、162、164、166に対して同時に照明器具バス150、152上に放送することができる。幾つかの場合において、照明器具バス150、152上のメッセージには前記メッセージ122と同様の態様でタグを付すことができ、個々の光素子コントローラ160、162、164、166は、これらコントローラが上記メッセージに対し上記タグに基づいて応答するようにタグ比較器を有することができる。
他の場合において、照明器具バス150、152上のメッセージは、例えば米国特許第5,420,482号に説明されているような態様で、例えば光素子180、182、184、186により出力されるべき絶対照明レベル等の、他のタイプのメッセージを伝えることができる。
幾つかの場合において、照明コマンドを、機能的に指定された照明器具に向けられた汎用コマンドの形態で送信することは、システムバス120及び照明器具バス150、152上で送信されるデータの量を低減することができる。
光素子コントローラ160、162、164、166は、照明器具コントローラ130、132により放送されたメッセージを受信することができる。これらの放送されたメッセージは、典型的には光素子180、182、184、186に関する変更を意味する、又は明示的にカラー設定を指定する汎用コマンドであり得る。この場合、各光素子コントローラ160、162、164、166は、当該コントローラに対応する光素子180、182、184、186に対する固有の駆動信号データを計算することができる。このように、光素子コントローラ160、162、164、166が照明器具バス150、152を介して受信した汎用コマンドに基づいて、各光素子コントローラ160、162、164、166は、当該コントローラが接続された固有の光素子に対する駆動信号を決定し、これら駆動信号を当該コントローラに対応する光素子ドライバ170、172、174、176に供給することができる。この場合、光素子ドライバ170、172、174、176は、それに従って、各光素子180、182、184、186に電流を供給する。
各光素子コントローラ160、162、164、166は、対応する光素子180、182、184、186に対する校正データ(ピーク波長、光束及び温度挙動等)が記憶される記憶部を有することができる。該校正データは、LEDビニング及びLED作製データに基づいて記憶部214に記憶することができるか、又は、例えばLEDが経年変化して輝度を失うにつれて、ユーザにより設定することができる。光素子コントローラ160、162、164、166により計算された駆動信号は、これらの校正データに基づいて調整することができる。
幾つかの場合において、照明器具100は、光のレベルを検出するセンサを有することができるか、又は当該部屋内のセンサから光レベルデータを受信することができる。このようなセンサからのデータは、駆動信号の計算において、所望の出力が実際に得られることを保証するためにフィードバックとして使用することができる。この構成は、図9及び10を参照して後述する他の実施例により例示されるであろう。
計算する責任を分散させることにより、照明器具コントローラ130、132は、各光素子に対する個々の駆動信号を計算する必要性から解放され得る。更に、個々の光素子コントローラ160、162、164、166は、当該コントローラが直接接続された単一の光素子又はドライバに対する値を計算するだけでよく、斯かる光素子コントローラに対する性能的要求が減少する。従って、照明器具コントローラ130、132及び光素子コントローラ160、162、164、166は、一層低い周波数及び一層低い電圧で動作することができる。更に、個々のコントローラは、例えば1以上の色が使用されていない場合にスイッチオフすることができる。最後に、個々のメッセージを明示的なアドレスを伴って各コントローラに送信しなければならないというより、全コントローラに対してメッセージをタグ限定子を伴ってブロードキャストモードで送信するということは、送信されるメッセージの数を減少させ、バス速度及び駆動要件を減少させ、アドレス指定に関わるオーバーヘッドを減少させることができ、これは、斯かるコントローラに対して必要とされるクロック周波数を低下させることができるようにする。コントローラの数は増加され得るが、クロック周波数、電圧及び電源オン時間の減少は、全体の電力消費が減少されるのを可能にし得る。
幾つかの場合において、メッセージは、ブロードキャストモードの代わりに、特定のコントローラのアドレス指定を使用するモードで送信することができる。このような場合において、メッセージは、前述したような"体験"又は他の非レベルコマンドとすることができる。
ドライバ170、172、174、176は光素子180、182、184、186に対する電流を、光素子コントローラ160、162、164、166からの入力駆動信号に伴って変化する電圧及び/電流出力を持つデジタル/アナログ変換器、パルス幅変調(PWM)、ビット角変調、周波数変調電力調整等を含む、如何なる適宜の方法を用いて供給及び調整することもできる。
光素子180、182、184、186は、例えばLED、白熱電球、蛍光ランプ、ハロゲンランプ等の如何なるタイプの光素子とすることもできる。幾つかの場合において、複数の光素子は、単一のドライバにより駆動することができる。例えば、青色LEDは、現在のところ、緑色より効率的でなく、緑色は赤色より効率的でないので、照明器具100は、満足のゆく白バランスを達成するために、2つの赤色LED、4つの緑色LED及び6つの青色LEDを含むことができる。
当該システムのプログラミングは、中央コントローラ110に対するユーザインターフェースを介して実行することができる。当該照明器具システムのユーザは、所望の体験を、利用可能な体験のリストから選択することができる。代わりに、又は付加的に、前記ルームコントローラは、ユーザが個人的体験を定義することができるようにプログラミング可能とすることができる。中央コントローラ110から入力を受信すると、照明器具コントローラ130、132内のソフトウェアは上記体験のコマンドを一層低いレベルの効果又は照明データに変換し、元の体験コマンド、該効果又は照明データを光素子コントローラ160、162、164、166に送信することができる。幾つかの効果は、カラー設定、又は時間にわたる幾つかの異なるカラー設定として実現することができる。例えば、或る体験は、中央コントローラ110により他の体験が指令されるまで継続するような、異なる色の間の繰り返し的ずらしを必要とし得る。多くの変形例及び代替的実施例が、本発明の範囲内で可能である。
要約すると、照明コマンドメッセージを受信するように設計されたコマンド受信回路を有する照明システム用のコントローラが開示されており、上記メッセージのフォーマットはタグ値と命令値とを含み、該タグ値は当該メッセージが向けられる照明装置の物理的属性を指定し、上記命令値は当該メッセージが向けられる照明装置によりなされるべき動作を指定し、上記コマンド受信回路は、タグ値が当該照明器具に対応するメッセージを検出するように設計された比較回路を有する。該照明装置の制御回路は、検出された対応するタグ値を持つメッセージの命令値を受け入れ、これに応答して、当該照明装置の照明素子を制御するための命令値を出力するように設計される。
このコントローラは、更に、照明コマンドメッセージを受信するように設計されたコマンド受信回路を有し、これらメッセージのフォーマットは、当該メッセージが向けられた照明装置により引き起こされるべき人の感情的体験を指定する命令値を含む。該照明装置の制御回路は、検出された対応するタグ値を持つメッセージの命令値を受け入れ、これに応答して、上記感情的体験を当該照明装置の照明素子(光素子)を制御する固有のレベル値に変換するように設計される。
更に、該コントローラは、当該光素子のための記憶された校正データを格納する光素子データ記憶部を有することができ、記憶回路は当該照明素子に関する校正データを記憶するように設計され、光素子制御回路は、更に、照明素子駆動信号を該校正データに基づいて発生するように設計される。
以下、前記シンボルタグの幾つかの更なる一般的説明を行う。シンボルタグは、特定の事象(イベント)の結果として通知される。シンボルタグは、或る光設定から他のものへのフェーディング等の直列的又は連続的な変化を、光素子の個々のコントローラを除く全ユニットに対する最小計算能力要件で行う場合に最も有効である。使用され得るシンボルタグの幾つかの更なる例は、白色相関色温度、最大光束出力、色の徐々の調整、調光、照明装置の寿命、高速又は低速の動的照明能力、部屋内の照明器具の位置及び光源のタイプ等を表す又は生じさせるシンボルタグである。ディップスイッチ等の手動で操作される物理的スイッチからソフトウェアで動作される機能までの、上記シンボルタグを活性化及び非活性化させる広範囲の可能な方法が存在する。
図9を参照すると、複数の照明器具900、902等を有する照明システムの他の実施例において、各照明器具900、902は、当該照明器具900、902により発生される光の品質を改善するために使用されるフィードバック及び/又はフィードフォワードを有している。簡略化のため、これら照明器具のうちの1つのみを更に説明する。照明器具900は、照明器具コントローラ910と、少なくとも1つの光源915とを有している。なかでも、上述した実施例に存在するバスインターフェース920、光源バス925及び光素子コントローラ930を含む制御システム、ドライバ940並びに光素子950に加えて、この実施例による各光源915(更に詳細には、各光源の制御システム)は当該光素子950の特性を検出するためのセンサインターフェース(センサIF)960を有している。典型的な特性は、輝度又は光束と等価な温度、並びにカラー点及び当該光出力の色成分(color content)に関係する他の特性等の光学的特性である。この実施例において、センサインターフェース960は、光素子950の温度を測定する温度センサ970、及び当該光出力の色成分を例えばカラー点を測定することにより測定する色センサ980を有している。センサインターフェース960は光源バス925にセンサインターフェース信号を出力し、該センサインターフェース信号は温度に関するデータ及び色成分に関するデータを有する。温度センサ970及び色センサ980は、合計値、即ち複数の光素子950からの個々の寄与分の和の値を測定する。上記センサインターフェース信号は、全ての光素子コントローラ930に向けて光源バス925上に放送される。各光素子コントローラ930は、当該光素子コントローラが制御する特定の光素子950により生じる寄与分を上記センサインターフェース信号から抽出するための抽出アルゴリズムを含む計算能力を備えている。更に、各光素子コントローラ930は、当該光素子コントローラ930が、光素子950が要求された設定値(該設定値は、前述したように、要求された体験に関連する)を維持するために必要とされる補正を計算するのを可能にするフィードバック又はフィードフォワードアルゴリズムを有する。色制御のためのアルゴリズムは、典型的には、当該システムにおける全ての色に関する情報を必要とする行列計算である。各光素子コントローラ930が斯様な計算を実行することができるためには、各光素子コントローラは、当該コントローラが制御する光素子950に関連するものに加えて他の光素子950の光学的特性も知る必要がある。従って、全ての光素子の合成された光出力を表す前記センサインターフェース信号が有効である。
自身の光素子950に関する情報を抽出することができるために、単色の光出力を制御する各光素子コントローラ930は、例えば当該合計の出力光において何の複数の他の単色が表されているかについての知識を有することができる。例えば、上記色成分データが合計の光出力信号のカラー点を表す場合、複数の単色の1つの固有の組み合わせのみが、混合された場合に該カラー点を発生することができる。
他の例として、上記計算能力はバスインターフェース920に設けられる。かくして、この代替実施例では、前記センサインターフェース信号は該バスインターフェース920により受信され、該バスインターフェースが上記計算を実行して、結果を個々の光素子コントローラに放送し、これら光素子コントローラが該結果を直接使用して光素子950を制御する。
図10を参照すると、照明器具1000は、1以上の光源1015を有している。各光源1015は、図9を参照して前述したものと同様の構成部品、即ちバスインターフェース1020、光素子コントローラ1030、ドライバ1040、光素子1050及びセンサインターフェース1060を有し、該センサインターフェースは温度センサ1070及び色センサ1080を含んでいる。更に、各光源は同期発生器1090、即ち同期信号を発生する発生器を有している。該同期発生器1090は、全ての光素子コントローラ1030に、及びセンサインターフェース1060に、これらの動作を同期させるために接続されている。この同期は、光素子1050がPWM(パルス幅変調)駆動信号により駆動され、センサインターフェース1060の温度センサ1070が光束を検出する場合に少なくとも有効である。この場合、光束の測定はPWMのデューティサイクルと同期される必要がある。
以上、添付請求項に記載された本発明による光源、並びに斯かる光源を使用する照明器具及び照明器具システムの実施例を説明した。尚、これら実施例は、単なる限定するものではない例として理解されるべきである。当業者により理解されるように、多くの変形及び代替実施例が本発明の範囲内で可能である。
例えば、各光源は、所望の出力が実際に得られることを保証するために、光素子に対して当業者により既知のフィードバック制御を備えることができると理解されたい。しかしながら、これは本発明の核心部分ではないので、斯様なフィードバック制御はより詳細には説明しない。
上述した実施例により説明したように、光素子駆動信号を設定するための最終的計算を可能な限り個々の光素子に近づけさせるために、光源のコントローラを分散させることが有利である。尚、この出願、特には添付請求項の目的において、"有する"なる文言は他の構成要素又はステップを排除するものではなく、単数形の文言は複数を排除するものではなく、これら自体は当業者にとり明らかであることに注意されたい。

Claims (22)

  1. 複数の光素子と、これら複数の光素子を制御する制御システムとを有する光源であって、前記制御システムが、
    − 各々が前記光素子のうちの対応するものに接続されると共に、光素子データを取得するように構成された複数の光素子コントローラと、
    − 光源バスを介して前記光素子コントローラに接続されたバスインターフェースと、
    を有し、該バスインターフェースは前記光素子コントローラに汎用コマンドを供給し、前記光素子コントローラは前記汎用コマンド及び前記光素子データに基づいて光素子駆動信号を発生する光源。
  2. 前記光源バスがブロードキャストモードに設定される請求項1に記載の光源。
  3. 前記光素子が固体光素子である請求項1又は請求項2に記載の光源。
  4. 前記光素子コントローラが、オン状態とオフ状態との間で個別に切り換え可能である請求項1ないし3の何れか一項に記載の光源。
  5. 前記汎用コマンドが全体の光設定を含む請求項1ないし4の何れか一項に記載の光源。
  6. 前記光素子コントローラの各々が、前記光素子データを格納する光素子データ記憶部を含む請求項1ないし5の何れか一項に記載の光源。
  7. 前記光素子コントローラが、各々、シンボルタグ解釈器を有すると共に少なくとも1つのシンボルタグによりタグ付けされ、前記汎用コマンドが、各々、少なくとも1つのシンボルタグを含み、複数の異なるタイプのシンボルタグが存在する請求項1ないし6の何れか一項に記載の光源。
  8. 前記シンボルタグ解釈器はシンボルタグ比較器を有し、該シンボルタグ比較器は前記汎用コマンドで受信されたタグを当該光素子コントローラがタグ付けされた前記少なくとも1つのシンボルタグと比較し、前記シンボルタグ解釈器は、前記シンボルタグ比較器がシンボルタグの一致を見付けたら、前記汎用コマンドを受け入れる請求項7に記載の光源。
  9. 前記光素子コントローラは、各々、状態監視器を有し、該状態監視器は前記光素子の内部状態が変化したら前記少なくとも1つのシンボルタグを再定義することができる請求項7又は請求項8に記載の光源。
  10. 前記制御システムがセンサインターフェースを更に有し、該センサインターフェースは前記光素子の特性を該光素子の光出力を感知することにより検出し、前記センサインターフェースは前記光源バスに接続され、前記センサインターフェースは前記特性に関するデータを伝達するセンサインターフェース信号を前記光源バスに供給する請求項1ないし9の何れか一項に記載の光源。
  11. 前記センサインターフェースが温度センサ及び色センサを有する請求項10に記載の光源。
  12. 前記光素子コントローラの各々が、前記センサインターフェース信号から当該光素子コントローラが制御する特定の光素子により生じる寄与度を抽出すると共に、該寄与分に基づいて関連する光素子駆動信号の結果的調整を計算するための計算能力を備える請求項10又は11に記載の光源。
  13. 前記光素子コントローラ及び前記センサインターフェースに接続された同期発生器を更に有する請求項10ないし12の何れか一項に記載の光源。
  14. 複数の請求項1ないし13の何れか一項に記載の光源と、前記光源のバスインターフェースに照明器具バスを介して接続される照明器具コントローラとを有し、該照明器具コントローラが前記バスインターフェースに前記汎用コマンドを供給する照明器具。
  15. 前記照明器具コントローラが、前記光源により発生されるべき所望の体験に関する入力データを受信すると共に、該体験を少なくとも1つの汎用コマンドとして具現化された少なくとも1つの効果に変換する効果変換器を有する請求項14に記載の照明器具。
  16. 前記照明器具バスがブロードキャストモードに設定される請求項14又は15に記載の照明器具。
  17. 前記照明器具コントローラがシンボルタグ解釈器を有すると共に少なくとも1つのシンボルタグによりタグ付けされており、前記シンボルタグ解釈器は少なくとも1つのシンボルタグを含む入力データを受信し、該シンボルタグ解釈器はシンボルタグ比較器を有し、該シンボルタグ比較器は前記入力データで受信された前記少なくとも1つのシンボルタグを、当該照明器具コントローラがタグ付けされた前記少なくとも1つのシンボルタグと比較し、前記シンボルタグ解釈器は、前記シンボルタグ比較器がシンボルタグの一致を見付けたなら、前記入力データを受け入れると共に該入力データを前記汎用コマンドに変換する請求項14ないし16の何れか一項に記載の照明器具。
  18. 複数の請求項14ないし17の何れか一項に記載の照明器具と、システムコントローラとを有し、該システムコントローラが、システムバスを介して前記複数の照明器具に接続されると共に、体験に関する出力データを発生する照明器具システム。
  19. 前記システムバスがアドレス指定モードに設定され、前記出力データが個々の体験コマンドであり、前記システムコントローラが前記個々の体験コマンドを個々の照明器具に送信する請求項18に記載の照明器具システム。
  20. 前記システムバスがブロードキャストモードに設定され、前記出力データが前記複数の照明器具に対して共通である請求項18に記載の照明器具システム。
  21. 前記システムコントローラがシンボルタグ発生器を有し、該シンボルタグ発生器が少なくとも1つのシンボルタグを発生すると共に該少なくとも1つのシンボルタグにより前記出力データをタグ付けする請求項18又は20に記載の照明器具システム。
  22. 前記システムコントローラがルームコントローラ及びビルコントローラのうちの一方である請求項17ないし19の何れか一項に記載の照明器具システム。
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