JP2016212379A - デジタルサイネージシステム - Google Patents
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Abstract
Description
図8は、検知センサ10として用いることができるトランスデューサの構成を例示する図である。なお、図8はトランスデューサの構成の一例を示したものであり、図8の構成に限定されるものではない。
第1の電極12及び第2の電極13の材質、形状、大きさ、構造としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。第1の電極12及び第2の電極13において、その材質、形状、大きさ、構造は、同じであってもよいし、異なっていてもよいが、同じであることが好ましい。
中間層11は、圧力を負荷したときに電圧を発生するものであれば何でも良いが、可撓性を有するものであることが好ましい。又、可撓性を有する中間層11においては、以下の条件(1)及び条件(2)の少なくとも何れかを満たすことが好ましい。
測定機:フィッシャー社製、超微小硬度計WIN−HUD
圧子:対面角度136°の四角錐ダイヤモンド圧子
初期荷重:0.02mN
最大荷重:1mN
初期荷重から最大荷重までの荷重増加時間:10秒間。
測定機:フィッシャー社製、超微小硬度計WIN−HUD
圧子:対面角度136°の四角錐ダイヤモンド圧子
押し込み深さ:10μm
初期荷重:0.02mN
最大荷重:100mN
初期荷重から最大荷重までの荷重増加時間:50秒間。
中間層11において、両面での変形量、又は硬度を異ならせる方法としては、例えば、表面改質処理、不活性化処理等が挙げられる。これらの処理は、両方を行ってもよいし、片方のみを行ってもよい。
表面改質処理としては、例えば、プラズマ処理、コロナ放電処理、電子線照射処理、紫外線照射処理、オゾン処理、放射線(X線、α線、β線、γ線、中性子線)照射処理等が挙げられる。これらの処理の中でも、処理スピードの点から、プラズマ処理、コロナ放電処理、電子線照射処理が好ましいが、ある程度の照射エネルギーを有し、材料を改質しうるものであれば、これらに限定されない。
プラズマ処理の場合、プラズマ発生装置としては、例えば、平行平板型、容量結合型、誘導結合型の他、大気圧プラズマ装置でも可能である。耐久性の観点から、減圧プラズマ処理が好ましい。
コロナ放電処理における印加エネルギー(積算エネルギー)としては、6J/cm2〜300J/cm2が好ましく、12J/cm2〜60J/cm2がより好ましい。印加エネルギーが好ましい範囲内であると中間層11に発電機能を付与でき、かつ照射過剰により耐久性を低下させることもない。
電子線照射処理における照射量としては、1kGy以上が好ましく、300kGy〜10MGyがより好ましい。照射量が、好ましい範囲内であると中間層11に発電機能を付与でき、かつ照射過剰により耐久性を低下させることもない。
紫外線照射処理における紫外線としては、波長365nm以下で200nm以上が好ましく、波長320nm以下で240nm以上がより好ましい。
中間層11の表面は、各種材料を用いて、適宜不活性化処理が施されてもよい。不活性化処理としては、中間層11の表面を不活性化させる処理であれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、不活性化剤を中間層11の表面に付与する処理が挙げられる。
但し、一般式(1)中、R1及びR2は、それぞれ独立に、炭素数1〜10の直鎖状又は分枝状のアルキル基、アルキルポリエーテル鎖、及びアリール基の何れかを表す。nは、2〜4の整数を表す。
測定装置:Ulvac−PHI QuanteraSXM、アルバック・ファイ株式会社製
測定光源:Al(mono)
測定出力:100μmφ、25.1W
測定領域:500μm×300μm
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相対感度係数:PHIの相対感度係数を使用
スパッタ源:C60クラスターイオン
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前処理:温度30℃湿度40wet%雰囲気に24h静置後、除電を60sec(Keyence製のSJ−F300を使用)
装置:Treck Model344
測定プローブ:6000B−7C
測定距離:2mm
測定スポット径:直径(Φ)10mm
その点で、本実施の形態に係るトランスデューサは、特開2009−253050号公報、特開2014−027756号公報、特開昭54−14696号公報等に記載の技術とは、発電の原理が異なると考えられる。
実施例では、以下に示すように、検知センサ10として、圧電体を用いたトランスデューサを用いた。
第1の電極として、三菱アルミホイル製:厚み12μmのアルミシートを電極材料とした。又、ベース材料をシリコーンゴムにチタン酸バリウムを添加量ベースゴム100重量部に対して40重量部で混合し、膜厚約150±20μm、長さ3m、幅150mmを狙いとしてブレード塗装を実施したものを高分子圧電体の中間層とした。この際、シリコーンゴムとしては、TSE3033:モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社製を用いた。又、チタン酸バリウムとしては、和光純薬(株):93-5640を用いた。
デジタルサイネージシステムとして、前述の図3に示したシステムを構成した。取り出した電圧信号を集約する制御装置20としては、パーソナルコンピュータ(DELL製:Vostro 3800 (インテル(r) Core(tm) i3 プロセッサー搭載モデル。OS:windows8.1))を用いた。制御装置20により、検知センサ10からの入力信号により位置を特定でき、更に前後の入力信号の時間変化から歩行者の移動速度を割り出すことができる。
上記のデジタルサイネージシステムを用い、通行人からランダムに選定された10人の歩行者に対して、長さ6m、幅2mの通路を自由に通行してもらう評価を行った。なお、通行人の歩く速度は、目安として表1に示す速度とした。
又、5パターンの広告から、事前に自分の気になる広告を選定してもらい、歩行した後に、その広告を見ることができた人数をカウントした。そして、そのカウント人数を4段階で評価し、レベル1は0〜3人、レベル2は4〜6人、レベル3は7〜10人とし、レベル3以上を合格レベルとした。
評価結果を表3及び表4に示す。なお、表3及び表4において、○は『視認できた』ことを示し、×は『視認できない』ことを示す。又、前述のように、レベル3以上で合格である。
10 検知センサ
11 中間層
12 第1の電極
13 第2の電極
14 コイルバネ
15、17 支持台
16 板バネ
20 制御装置
30 投影装置
Claims (6)
- 圧力を電気信号に変換するトランスデューサと、
前記電気信号の強度に連動して情報を変化させる制御装置と、
前記制御装置の命令に基づいて被出力物に情報を出力する出力装置と、を有するデジタルサイネージシステム。 - 前記トランスデューサは、第1の電極と、第2の電極と、前記第1の電極と前記第2の電極との間に配された中間層と、を備えている請求項1記載のデジタルサイネージシステム。
- 前記トランスデューサは、対象物の動きを圧力として検知し、検知した信号を前記制御装置に出力する請求項1又は2記載のデジタルサイネージシステム。
- 前記トランスデューサは、対象物の位置を圧力として検知し、検知した信号を前記制御装置に出力する請求項1又は2記載のデジタルサイネージシステム。
- 前記トランスデューサは、対象物が圧力を加えることが可能な所定面に複数個配列されている請求項1乃至4の何れか一項記載のデジタルサイネージシステム。
- 前記被出力物は前記トランスデューサである請求項1乃至5の何れか一項記載のデジタルサイネージシステム。
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