JP6256689B2 - 照明器具 - Google Patents
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Description
図2は、実施形態にかかる照明器具を表す模式的分解図である。
図3(a)および図3(b)は、実施形態にかかる照明器具を表す模式的平面図である。
図1(a)は、実施形態にかかる照明器具の発光面側を表す模式的斜視図である。図1(b)は、実施形態にかかる照明器具の発光面とは反対側を表す模式的斜視図である。図3(a)は、実施形態にかかる照明器具の発光面側を表す模式的平面図である。図3(b)は、図3(a)に表した領域A1を拡大して眺めた模式的拡大図である。
カバー150は、例えば、乳白色のアクリル樹脂成形体であり、光透過性を有する。カバー150の下面150aは、発光面を形成する。
各発光素子が放射する光の波長の詳細、および各発光素子が放射する光の相関色温度の詳細については、後述する。
図5(a)および図5(b)は、実施形態にかかる照明器具を表す模式的断面図である。
図4(a)は、図3(a)に表した切断面A−Aにおける模式的断面図である。図4(b)は、図3(a)に表した切断面B−Bにおける模式的断面図である。図5(a)は、図3(a)に表した切断面C−Cにおける模式的断面図である。図5(b)は、図3(a)に表した切断面D−Dにおける模式的断面図である。
図6(a)は、電球色(L)の光を放射する発光素子133Lの相対分光分布を例示するグラフ図である。図6(b)は、緑色(G)の光を放射する発光素子133Gの相対分光分布を例示するグラフ図である。図6(c)は、赤色(R)の光を放射する発光素子133Rの相対分光分布を例示するグラフ図である。
図6(c)に表したように、赤色(R)の光を放射する発光素子133Rは、600nm以上においてピーク波長を有する。より具体的には、赤色(R)の光を放射する発光素子133Rは、620nm以上、640nm以下の範囲にピーク波長を有する。
青色(B)の光を放射する発光素子133Bは、440nm以上、480nm以下の範囲にピーク波長を有する。
図8(a)および図8(b)は、実施形態のリモコン送信器を表す模式的平面図である。
図7に表した照明器具100は、電源部110と、光源部130と、間接光光源部160と、制御部115と、を備える。電源部110は、商用交流電源ACに接続される。光源部130は、電源部110に接続される。
例えば、「キレイ」モードと、「くつろぎ」モードと、「シアター」モードと、「おやすみアシスト」モード(第1の点灯モード)と、が設定されている。
図9は、「おやすみアシスト」モードにおいて発光素子が放射する光の相対分光分布を表すグラフ図である。
分光分布のエネルギーの最大値を「1」とすると、「おやすみアシスト」モードにおいて放射される混光の380nm以上、500nm以下の波長範囲におけるエネルギーのピーク値は、0.25以下である。図9に表した相対分光分布では、380nm以上、500nm以下の波長範囲におけるピークの相対エネルギーは、「0.2」である。分光分布のエネルギーの最大値を「1」とすると、「おやすみアシスト」モードにおいて放射される混光の530nm以上、600nm以下の波長範囲におけるエネルギーのピーク値は、0.25以上、0.6以下である。図9に表した相対分光分布では、530nm以上、600nm以下の波長範囲におけるピークの相対エネルギーは、「0.48」である。
図11は、電球色の光を放射する発光素子の調光比と、メラトニン抑制度相対値と、の間の関係を例示するグラフ図である。
Brainard(λ)×相対分光分布/V(λ)×相対分光分布 ・・・式(1)
式(1)の中の「V(λ)」は、明所視標準比視感度である。また、電球色(L)の光を放射する発光素子133Lのみを点灯させたときのメラトニン抑制度を「1」とし、各混光比におけるメラトニン抑制度を相対値で表した。検討の結果の例は、図10に表した通りである。
図12は、実施形態の制御部が「おやすみアシスト」モードにおいて実行する制御の例を説明するxy色度図である。
図13(a)は、制御部115が光色を変化させる前の光の相対分光分布の例である。図13(b)は、制御部115が光色を変化させた後の光の相対分光分布の例である。図13(a)および図13(b)に表したグラフ図の横軸は、波長(ナノメートル:nm)を表す。図13(a)および図13(b)に表したグラフ図の縦軸は、相対エネルギーを表す。
xy色度図上において、電球色(L)の光を放射する発光素子133Lの色度座標、昼光色(D)の光を放射する発光素子133Dの色度座標、赤色(R)の光を放射する発光素子133Rの色度座標、緑色(G)の光を放射する発光素子133Gの色度座標、および青色(B)の光を放射する発光素子133Bの色度座標は、例えば図14(a)に表した通りである。
これにより、任意の混光比の点灯状態から他の混光比の点灯状態に変化させる制御が実行される過程において、不自然な色の光が放射されることを抑えることができる。
例えば、制御部115は、有彩色光源のみが点灯した状態から有彩色光源のみが点灯する他の状態に変化させるときには、白色光源を点灯させた後に有彩色光源の制御を実行し、その後に、白色光源を消灯させる制御を実行する。
例えば、制御部115は、白色光源のみが点灯した状態から有彩色光源のみが点灯する状態に変化させるときには、白色光源の制御よりも有彩色光源の制御を先に実行開始する。
L*a*b*表色系において、赤色(R)の光を放射する発光素子133Rの色度座標、緑色(G)の光を放射する発光素子133Gの色度座標、および青色(B)の光を放射する発光素子133Bの色度座標は、例えば図15に表した通りである。
この例では、「キレイ」モード、「くつろぎ」モード、または「シアター」モードが選択された場合について説明する。
この例では、「キレイ」モード、「くつろぎ」モード、または「シアター」モードが選択された場合について説明する。
あるいは、「キレイ」モード、「くつろぎ」モード、または「シアター」モードが選択された場合には、それぞれの点灯モードにおいて使用されていない発光色の個別制御が可能とされてもよい。これにより、それぞれの点灯モードにおいて使用されていない発光色の微調整を行うことができる。
使用者が例えばリモコン送信器180の「30分切」ボタン188(図8(a)および図8(b)参照)を操作してタイマ機能を選択すると(ステップS141)、制御部115は、主光源および副光源のうちの主光源を先に消灯する制御を実行する(ステップS143)。例えば、制御部115は、発光素子133Lおよび発光素子133Dを消灯する。続いて、制御部115は、副光源を消灯する制御を実行する(ステップS145)。例えば、制御部115は、発光素子133R、発光素子133G、および発光素子133Bを消灯する。
なお、タイマ機能は、図16に関して前述した通りである。
使用者が例えばリモコン送信器180の「30分切」ボタン188を操作してタイマ機能を選択すると(ステップS151)、制御部115は、主光源および副光源のうちの副光源を先に消灯する制御を実行する(ステップS153)。例えば、制御部115は、発光素子133R、発光素子133G、および発光素子133B消灯する。続いて、制御部115は、主光源を消灯する制御を実行する(ステップS155)。例えば、制御部115は、発光素子133Lおよび発光素子133Dを消灯する。
なお、タイマ機能は、図16に関して前述した通りである。
この例では、電球色(L)の光を放射する発光素子133Lと、赤色(R)の光を放射する発光素子133Rと、緑色(G)の光を放射する発光素子133Gと、が消灯状態にある場合について説明する。
照明システムは、図1(a)〜図20に関して前述した照明器具100と、検知手段と、を備える。検知手段としては、例えば、人感センサや、生体センサや、画像センサ、荷重センサなどが挙げられる。人感センサとしては、例えば、赤外線を用いたセンサや、超音波を用いたセンサや、マイクロ波を用いたセンサなどが挙げられる。生体センサとしては、脈波や、心電や、体温や、体動や、血圧などの生体情報を測定するセンサが挙げられる。画像センサとしては、例えばカメラなどを有する画像センサであって、人間の動きや、目の動きなどを検知するセンサが挙げられる。
なお、照明システムに関して前述した時間は、一例であり、これだけに限定されるわけではない。
Claims (3)
- 電球色光を放射する第1の発光素子と、緑色光を放射する第2の発光素子と、赤色光を放射する第3の発光素子と、を含む光源部と;
前記電球色光と前記赤色光と前記緑色光とを混合した第1の光であって、xy色度図上における黒体放射軌跡からの偏差が±0.02以内の相関色温度で表現可能な第1の色度点の第1の光を、xy色度図上におけるy座標が0.32以上、0.45以下でありxy色度図上におけるx座標が0.51以上のスペクトル軌跡に囲まれる領域内の第2の色度点の第2の光に変化させる制御を実行する制御部と;
を具備し、
前記制御部は、前記第1の光から前記第2の光に変化させる場合において、
前記第1の光が前記第1の発光素子の点灯しない状態を含む場合には、前記第2の発光素子および第3の発光素子を含む他の発光素子を調光する前に、前記第1の発光素子を調光し、
前記第1の光が第1の発光素子の点灯する状態を含む場合には、前記第1の発光素子を調光する前に、前記他の発光素子を調光する照明器具。 - 分光分布のエネルギーの最大値を1とした場合において、
前記制御部は、500ナノメートル以下の波長域におけるエネルギーの最大値が0.25以下の前記第1の光を、500ナノメートル以下の波長域におけるエネルギーの最大値が0.1以下の前記第2の光に変化させる制御を実行する請求項1記載の照明器具。 - 前記第1の発光素子が放射する前記電球色光の相関色温度は、2000ケルビン以上、3500ケルビン以下であり、
前記第2の発光素子は、500ナノメートル以上、560ナノメートル以下の範囲にピーク波長を有し、
前記第3の発光素子は、600ナノメートル以上においてピーク波長を有する請求項1または2に記載の照明器具。
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