JP7303975B2 - マルチチャネルledに基づいてcie標準照明体をシミュレーションするための方法及び照明システム - Google Patents
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Description
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度範囲内で色温度調整方向に応じて、主光源として1種類の高演色評価数LEDを選択して、主光源制御チャネルを構成するステップと、
選択された主光源のLEDスペクトル波長カバー範囲を、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲と比較することにより、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲を補足するために使用されるn(n≧1)種類の波長LEDを選択して、波長補足制御チャネルを構成するステップと、
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度シミュレーション範囲と色温度調整方向に応じて、色温度調整制御用チャネルの光源であるLEDを選択し、この光源とフィルターで色温度調整制御用チャネルを構成するステップと、
色度座標に従って、主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル、及び色温度調整制御用チャネルの明るさを調整して、混合後の色度座標をシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色度座標に到達させるステップとを含む。
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度範囲内で、色温度調整方向に応じて主光源として1種類の高演色評価数LEDを選択するステップと、
1種類以下の色材が含まれる主光源制御チャネルの色度座標補正用フィルターを主光源の上に配置して主光源制御チャネルを構成するステップと、
選択された主光源のLEDスペクトル波長カバー範囲を、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲と比較することにより、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲を補足するために使用されるn種類の波長LEDを波長補足制御チャネルの光源として選択するステップと、
シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲内の波長補足制御チャネルにおけるn種類の波長LEDが位置する標準照明体内の波長の相対放射度と、n種類の波長LEDにおける各種類の波長LEDが位置する波長の放射度により、n種類の波長LEDにおける各種類の波長LEDの数を決定し、対応する数のn種類の波長LEDで波長補足制御チャネルを構成するステップと、
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度シミュレーション範囲と色温度調整方向に応じて、色温度調整制御用チャネルの光源であるLEDを選択して、この光源とフィルターで色温度調整制御用チャネルを構成するステップと、
色度測定の色度座標に従って、最大照度に到達している主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル、及び色温度調整制御用チャネルの明るさを調整して、混合後の色度座標をシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色度座標に到達させるステップとを含む。
アンチグレア均質化レンズとLEDの垂直距離及び配置距離の推奨比率に応じて主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル及び色温度調整制御用チャネルのLEDを配置し、距離で密に配置されたグループを形成し、これらのグループをコピーして、必要な最大照度を達成するステップをさらに実行する。
キーポイントの色温度の第2の主光源制御チャネルを追加するステップをさらに含む。
マイクロコンピュータプロセッサと色度測定は、閉ループフィードバックシステムを形成するステップをさらに含む。
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度範囲に応じて、色温度調整方向に応じて選択された1種類の高演色評価数LEDを主光源とする主光源制御チャネルと、
主光源のLEDスペクトル波長カバー範囲と、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲との比較に従って選択されたシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲を補足するために使用されるn種類の波長LEDで構成される波長補足制御チャネルと、
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度シミュレーション範囲と色温度調整方向に応じて選択された色温度調整チャネルの光源であるLEDとフィルターで構成される色温度調整制御用チャネルと、
シミュレーションされたCIE標準照明体光源の色度座標を測定するための色度測定装置と、
色度座標に従って、主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル、及び色温度調整制御用チャネルの明るさを調整して、混合後の色度座標をシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色度座標に到達させるためのマイクロコンピュータコントローラと、を含む。
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度範囲に応じて、色温度調整方向に応じて選択された主光源である1種類の高演色評価数LEDと、主光源の上に配置される、1種類以下の色材が含まれる主光源制御チャネルの色度座標の補正フィルターで構成される主光源制御チャネルと、
主光源のLEDスペクトル波長カバー範囲とシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲との比較に従って、波長補足制御チャネルの光源として、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲を補足するために使用されるn種類の波長LEDを選択し、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲内の波長補足制御チャネルにおけるn種類の波長LEDが位置する標準照明体内の波長の相対放射度と、n種類の波長LEDにおける各種類の波長LEDが位置する波長の放射度によりn種類の波長LEDにおける各種類の波長LEDの数を決定し、対応する数のn種類の波長LEDで構成される波長補足制御チャネルと、
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度シミュレーション範囲と色温度調整方向に応じて選択された色温度調整チャネルの光源であるLEDとフィルターで構成される色温度調整制御用チャネルと、
シミュレーションされたCIE標準照明体光源の色度座標を測定するための色度測定装置と、
色度座標に従って、主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル、及び色温度調整制御用チャネルの明るさを調整して、混合後の色度座標をシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色度座標に到達させるためのマイクロコンピュータコントローラと、を含む。
LEDまでの垂直距離と配置距離の推奨比率に応じて主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル及び色温度調整制御用チャネルのLEDを配置し、距離で密に配置されたグループを形成し、これらのグループをコピーして、必要な最大照度を達成するためのアンチグレア均質化レンズをさらに含む。
キーポイントの色温度を増加させる第2の主光源制御チャネルをさらに含む。
異なるイベントの発生を検出してマイクロコンピュータコントローラに送信するための挙動感知センサをさらに含み、前記マイクロコンピュータコントローラは、色度測定装置と共に閉ループフィードバックシステムを形成するためにも使用され、前記マイクロコンピュータコントローラは、挙動感知センサが送信したイベントを受信し、且つ異なるイベントに対応する色温度と照度の調整を制御するためにも使用される。
(1)シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度範囲内で色温度調整方向に応じて、主光源として1種類の高演色評価数LEDを選択して、主光源制御チャネルを構成するステップと、
(2)選択された主光源のLEDスペクトル波長カバー範囲を、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲と比較することにより、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲を補足するために使用されるn(n≧1)種類の波長LEDを選択して、波長補足制御チャネルを構成するステップと、
(3)シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度シミュレーション範囲と色温度調整方向に応じて、色温度調整制御用チャネルの光源であるLEDを選択し、この光源とフィルターで色温度調整制御用チャネルを構成するステップと、
(4)色度座標に従って、主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル、及び色温度調整制御用チャネルの明るさを調整して、混合後の色度座標をシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色度座標に到達させるステップとを含む。
そのうち、シミュレーションが必要なCIE標準照明体は、標準照明体Dであり、色温度調整は、5000K-10000Kの範囲をカバーし、照明環境要件は、ISO3664、ISO3668の照明環境要件を満たしている。ISO3664で規定されているD50に従い、5000Kに近い高演色評価数LEDを選択し、この高演色評価数LEDの演色評価数R1-14の平均値は、90よりも大きい。性能指標を向上させるために、本実施例では、演色評価数R1-14の平均値が95よりも大きい約4800Kの高演色評価数LEDを、主光源制御チャネルの主光源として選択する。rgb混色に基づく通常の白色LEDを使用して、通常の白色LEDの演色評価数を調整して高演色評価数LEDを形成することにより実現されることもできる。つまり、この目的は、演色評価数が90%よりも大きいチャネルを形成することである。
5000Kに近い高演色評価数LEDの色度座標基準は、黒体軌跡と等温線の交点であり、日光曲線に対するD光源の色度座標は、この交点の緑寄り方向に位置している。シミュレーション性能を向上させるために、本出願は、主光源に補正フィルターを配置している。選択された主光源制御チャネルの色度座標は、シミュレーションが必要な標準光源から大きく外れていない場合、この補正フィルターは、不要である。
いくつかの好ましい実施例では、主光源のLEDスペクトル波長カバー範囲を、シミュレーションが必要な標準照明体Dのスペクトル波長カバー範囲と比較することにより、このLED主光源が380nm-420nmセグメントで対応するエネルギーを持っていないことがわかったため、補足として、380-420nmを選択する。380-420nmに到達できる波長カバー範囲がないため、波長カバー範囲を380nm、400nm、420nmに分割してそれぞれ補足する。すなわち、波長補足制御チャネルの光源として、3種類の発光波長のLEDを選択する。なお、420nm波長のLEDを主光源制御チャネル内に配置すると、この等価変位は、紫外線エネルギーを個別に制御する光源を生成できる。この光源は、たとえば芸術品の観察環境など、紫外線エネルギーが禁止されているか、又は紫外線エネルギーを個別に調整できる一部の光源環境に適している。
そのうち、n種類の波長LEDの各種類の単一LEDの放射度を、標準照明体D50のスペクトル放射度曲線にマッピングすることにより、この補足に必要な各種類の波長のLED数を計算でき、これらすべての数のLEDは、一つの波長補足制御チャネルを構成する。
そのうち、波長補足制御チャネルから放出される光と色温度調整制御用チャネルからの光は、2つの軌跡線を形成し、波長補足制御チャネルは、CIE色度図上での垂直になる傾向のある調整軌跡線を形成し、色温度調整制御用チャネルは、色温度変化曲線に近い調整軌跡線を形成する。
そのうち、色度座標に基づいて、シミュレーションが必要な標準照明体光源の色度座標を測定する。3つの制御チャネル内のLEDを点灯し、主光源制御チャネルに基づいて、色度を測定すること、又は色度を分析することにより、色度座標を測定し、色温度調整制御用チャネルと波長補足制御チャネルがCIE色度図上に形成する交点を調整して、シミュレーションが必要な標準照明体の色度座標に近似させると、必要な照明体の多色温度と多照度のシミュレーションが完了する。
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度範囲内で、色温度調整方向に応じて主光源として1種類の高演色評価数LEDを選択するステップS1と、
1種類以下の色材が含まれる主光源制御チャネルの色度座標補正用フィルターを主光源の上に配置して主光源制御チャネルを構成するステップS2と、
ステップS1で選択された主光源のLEDスペクトル波長カバー範囲を、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲と比較することにより、波長補足制御チャネルの光源として、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲を補足するために使用されるn種類の波長LEDを選択するステップS3と、
シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲内の波長補足制御チャネルにおけるn種類の波長LEDが位置する標準照明体内の波長の相対放射度と、n種類の波長LEDにおける各種類の波長LEDが位置する波長の放射度により、n種類の波長LEDにおける各種類の波長LEDの数を決定し、対応する数のn種類の波長LEDで波長補足制御チャネルを構成するステップS4と、
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度シミュレーション範囲と色温度調整方向に応じて、色温度調整制御用チャネルの光源であるLEDを選択して、それと色材を含むフィルターで色温度調整制御用チャネルを構成するステップS5と、
アンチグレア均質化レンズとLEDの垂直距離及び配置距離の推奨比率に応じて主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル及び色温度調整制御用チャネルのLEDを配置し、距離で密に配置されたグループを形成し、これらのグループをコピーして、必要な最大照度を達成するステップS6と、
色度によって測定された色度座標に従って、主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル、及び色温度調整制御用チャネルの明るさを調整して、混合後の色度座標をシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色度座標に到達させるステップS7と、
キーポイントの色温度の第2の主光源制御チャネルを追加するステップS8と、
マイクロコンピュータプロセッサと色度測定は、閉ループフィードバックシステムを形成するステップS9と、を含む。
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度範囲に応じて、色温度調整方向に応じて選択された1種類の高演色評価数LEDを主光源とする主光源制御チャネルと、
主光源のLEDスペクトル波長カバー範囲と、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲との比較に従って選択されたシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲を補足するために使用されるn種類の波長LEDで構成される波長補足制御チャネルと、
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度シミュレーション範囲と色温度調整方向に応じて選択された色温度調整チャネルの光源であるLEDとフィルターで構成される色温度調整制御用チャネルと、
シミュレーションされたCIE標準照明体光源の色度座標を測定するための色度測定装置と、
色度座標に従って、主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル、及び色温度調整制御用チャネルの明るさを調整して、混合後の色度座標をシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色度座標に到達させるためのマイクロコンピュータコントローラと、を含む。
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度範囲に応じて、色温度調整方向に応じて選択された主光源である1種類の高演色評価数LEDと、主光源の上に配置される、1種類以下の色材が含まれる主光源制御チャネルの色度座標の補正フィルターで構成される主光源制御チャネルと、
主光源のLEDスペクトル波長カバー範囲とシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲との比較に従って、波長補足制御チャネルの光源として、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲を補足するために使用されるn種類の波長LEDを選択し、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲内の波長補足制御チャネルにおけるn種類の波長LEDが位置する標準照明体内の波長の相対放射度と、n種類の波長LEDにおける各種類の波長LEDが位置する波長の放射度によりn種類の波長LEDにおける各種類の波長LEDの数を決定し、対応する数のn種類の波長LEDで構成される波長補足制御チャネルと、
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度シミュレーション範囲と色温度調整方向に応じて選択された色温度調整チャネルの光源であるLEDとフィルターで構成される色温度調整制御用チャネルと、
シミュレーションされたCIE標準照明体光源の色度座標を測定するための色度測定装置と、
色度座標に従って、主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル、及び色温度調整制御用チャネルの明るさを調整して、混合後の色度座標をシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色度座標に到達させるためのマイクロコンピュータコントローラと、を含む。
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度範囲に応じて、色温度調整方向に応じて選択された主光源である1種類の高演色評価数LEDと、主光源の上に配置される、1種類以下の色材が含まれる主光源制御チャネルの色度座標の補正フィルターで構成される主光源制御チャネルと、
主光源のLEDスペクトル波長カバー範囲とシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲との比較に従って、波長補足制御チャネルの光源として、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲を補足するために使用されるn種類の波長LEDを選択し、シミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲内の波長補足制御チャネルにおけるn種類の波長LEDが位置する標準照明体内の波長の相対放射度と、n種類の波長LEDにおける各種類の波長LEDが位置する波長の放射度によりn種類の波長LEDにおける各種類の波長LEDの数を決定し、対応する数のn種類の波長LEDで構成される波長補足制御チャネルと、
シミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度シミュレーション範囲と色温度調整方向に応じて選択された色温度調整チャネルの光源であるLEDと色材を含むフィルターで構成される色温度調整制御用チャネルと、
LEDまでの垂直距離と配置距離の推奨比率に応じて主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル及び色温度調整制御用チャネルのLEDを配置し、距離で密に配置されたグループを形成し、これらのグループをコピーして、必要な最大照度を達成するためのアンチグレア均質化レンズと、
シミュレーションされたCIE標準照明体光源の色度座標を測定するための色度測定装置と、
色度座標に従って、主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル、及び色温度調整制御用チャネルの明るさを調整して、混合後の色度座標をシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色度座標に到達させる、色度測定装置と共に閉ループフィードバックシステムを形成するためにも使用され、挙動感知センサが送信したイベントを受信し、且つ異なるイベントに対応する色温度と照度の調整を制御するためにも使用されるマイクロコンピュータコントローラと、
キーポイントの色温度を増加させる第2の主光源制御チャネルと、
異なるイベントの発生を検出してマイクロコンピュータコントローラに送信するための挙動感知センサと、を含む。
Claims (8)
- 色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度範囲内で色温度調整方向に応じて、主光源として1種類の高演色評価数LEDを選択して、演色評価数が90%よりも大きい主光源制御チャネルを構成するステップと、
選択された主光源のLEDスペクトル波長カバー範囲を、色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲と比較することにより、色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲を補足するために使用されるn(n≧1)種類の波長が380-420nmにあるLEDを選択して、波長補足制御チャネルを構成するステップと、
色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度シミュレーション範囲と色温度調整方向に応じて、色温度調整制御用チャネルの光源であるLEDを選択し、この光源とフィルターで色温度調整制御用チャネルを構成するステップと、
アンチグレア均質化レンズとLEDの垂直距離及び配置距離の推奨比率に応じて主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル及び色温度調整制御用チャネルのLEDを配置し、距離で密に配置されたグループを形成し、これらのグループを複数組用意して、必要な最大照度を達成するステップと、
主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル、及び色温度調整制御用チャネルの明るさを調整して、混合後の色度座標を色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色度座標に到達させるステップとを含む、ことを特徴とするマルチチャネルLEDに基づいてCIE標準照明体の色度座標をシミュレーションするための方法。 - 色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度範囲内で、色温度調整方向に応じて主光源として1種類の高演色評価数LEDを選択するステップと、
1種類以下の色材が含まれる主光源制御チャネルの色度座標補正用フィルターを主光源の上に配置して演色評価数が90%よりも大きい主光源制御チャネルを構成するステップと、
選択された主光源のLEDスペクトル波長カバー範囲を、色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲と比較することにより、色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲を補足するために使用されるn(n≧1)種類の波長が380-420nmにあるLEDを波長補足制御チャネルの光源として選択するステップと、
色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲内の波長補足制御チャネルにおける選択されたn種類の波長LEDが位置する標準照明体内の波長の相対放射度と、選択されたn種類の波長LEDにおける各種類の波長LEDが位置する波長の放射度により、選択されたn種類の波長LEDにおける各種類の波長LEDの数を決定し、対応する数の選択されたn種類の波長LEDで波長補足制御チャネルを構成するステップと、
色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度シミュレーション範囲と色温度調整方向に応じて、色温度調整制御用チャネルの光源であるLEDを選択して、この光源とフィルターで色温度調整制御用チャネルを構成するステップと、
アンチグレア均質化レンズとLEDの垂直距離及び配置距離の推奨比率に応じて主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル及び色温度調整制御用チャネルのLEDを配置し、距離で密に配置されたグループを形成し、これらのグループを複数組用意して、必要な最大照度を達成するステップと、
主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル、及び色温度調整制御用チャネルの明るさを調整して、混合後の色度座標を、色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色度座標に到達させるステップとを含む、ことを特徴とする請求項1に記載のマルチチャネルLEDに基づいてCIE標準照明体の色度座標をシミュレーションするための方法。 - キーポイントの色温度の第2の主光源制御チャネルを追加するステップをさらに含む、ことを特徴とする請求項1に記載のマルチチャネルLEDに基づいてCIE標準照明体の色度座標をシミュレーションするための方法。
- マイクロコンピュータプロセッサと色度測定は、閉ループフィードバックシステムを形成するステップをさらに含む、ことを特徴とする請求項3に記載のマルチチャネルLEDに基づいてCIE標準照明体の色度座標をシミュレーションするための方法。
- 色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度範囲に応じて、色温度調整方向に応じて選択された1種類の高演色評価数LEDを主光源とする演色評価数が90%よりも大きい主光源制御チャネルと、
主光源のLEDスペクトル波長カバー範囲と、色度座標のシミュレーションが必要なシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲との比較に従って選択された色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲を補足するために使用されるn(n≧1)種類の波長が380-420nmにあるLEDで構成される波長補足制御チャネルと、
色度座標のシミュレーションが必要なシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度シミュレーション範囲と色温度調整方向に応じて選択された色温度調整チャネルの光源であるLEDとフィルターで構成される色温度調整制御用チャネルと、
色度座標のシミュレーションがされたCIE標準照明体光源の色度座標を測定するための色度測定装置と、
LEDまでの垂直距離と配置距離の推奨比率に応じて主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル及び色温度調整制御用チャネルのLEDを配置し、距離で密に配置されたグループを形成し、これらのグループを複数組設けて、必要な最大照度を達成するためのアンチグレア均質化レンズと、
色度測定装置で測定した色度座標を用いて、主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル、及び色温度調整制御用チャネルの明るさを調整して、混合後の色度座標をシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色度座標に到達させるためのマイクロコンピュータコントローラとを含む、ことを特徴とするマルチチャネルLEDに基づいてCIE標準照明体の色度座標をシミュレーションするための照明システム。 - 色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度範囲に応じて、色温度調整方向に応じて選択された主光源である1種類の高演色評価数LEDと、主光源の上に配置される、1種類以下の色材が含まれる主光源制御チャネルの色度座標の補正フィルターで構成される、演色評価数が90%よりも大きい主光源制御チャネルと、
主光源のLEDスペクトル波長カバー範囲と色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲との比較に従って、波長補足制御チャネルの光源として、色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲を補足するために使用されるn(n≧1)種類の波長が380-420nmにあるLEDを選択し、色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体のスペクトル波長カバー範囲内の波長補足制御チャネルにおける選択されたn種類の波長LEDが位置する標準照明体内の波長の相対放射度と、選択されたn種類の波長LEDにおける各種類の波長LEDが位置する波長の放射度により選択されたn種類の波長LEDにおける各種類の波長LEDの数を決定し、対応する数の選択されたn種類の波長LEDで構成される波長補足制御チャネルと、
色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色温度シミュレーション範囲と色温度調整方向に応じて選択された色温度調整チャネルの光源であるLEDとフィルターで構成される色温度調整制御用チャネルと、
色度座標がシミュレーションされたCIE標準照明体光源の色度座標を測定するための色度測定装置と、
LEDまでの垂直距離と配置距離の推奨比率に応じて主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル及び色温度調整制御用チャネルのLEDを配置し、距離で密に配置されたグループを形成し、これらのグループを複数組設けて、必要な最大照度を達成するためのアンチグレア均質化レンズと、
色度測定装置で測定した色度座標を用いて、主光源制御チャネル、波長補足制御チャネル、及び色温度調整制御用チャネルの明るさを調整して、混合後の色度座標を、色度座標のシミュレーションが必要なCIE標準照明体の色度座標に到達させるためのマイクロコンピュータコントローラとを含む、ことを特徴とする請求項5に記載のマルチチャネルLEDに基づいてCIE標準照明体の色度座標をシミュレーションするための照明システム。 - キーポイントの色温度を増加させる第2の主光源制御チャネルをさらに含む、ことを特徴とする請求項5に記載のマルチチャネルLEDに基づいてCIE標準照明体の色度座標をシミュレーションするための照明システム。
- 異なるイベントの発生を検出してマイクロコンピュータコントローラに送信するための挙動感知センサをさらに含み、前記マイクロコンピュータコントローラは、色度測定装置と共に閉ループフィードバックシステムを形成するためにも使用され、前記マイクロコンピュータコントローラは、挙動感知センサが送信したイベントを受信し、且つ異なるイベントに対応する色温度と照度の調整を制御するためにも使用される、ことを特徴とする請求項5に記載のマルチチャネルLEDに基づいてCIE標準照明体の色度座標をシミュレーションするための照明システム。
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