RU2550497C2 - Передача и прием кодированного света - Google Patents

Передача и прием кодированного света Download PDF

Info

Publication number
RU2550497C2
RU2550497C2 RU2012114860/07A RU2012114860A RU2550497C2 RU 2550497 C2 RU2550497 C2 RU 2550497C2 RU 2012114860/07 A RU2012114860/07 A RU 2012114860/07A RU 2012114860 A RU2012114860 A RU 2012114860A RU 2550497 C2 RU2550497 C2 RU 2550497C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
light
light source
light sources
unique
Prior art date
Application number
RU2012114860/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012114860A (ru
Inventor
Тим Корнел Вильхельмус ШЕНК
Хунмин ЯН
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2012114860A publication Critical patent/RU2012114860A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2550497C2 publication Critical patent/RU2550497C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/516Details of coding or modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/501Structural aspects
    • H04B10/502LED transmitters
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/19Controlling the light source by remote control via wireless transmission
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/19Controlling the light source by remote control via wireless transmission
    • H05B47/195Controlling the light source by remote control via wireless transmission the transmission using visible or infrared light

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области светотехники. Предложен кодированный свет для обеспечения улучшенного управления источниками света и передачи информации с использованием источников света. Назначение идентификационных частот источников света позволяет назначать больше уникальных частот, т.е. уникально идентифицировать больше источников света в системе. Доступная полоса частот делится на неравномерные частотные области, и частоты выбираются из набора равномерно разнесенных частот в неравномерных частотных областях. Приемник действует на основе последовательного принципа и способен анализировать более высшие гармоники принятых световых сигналов. Составляющие света последовательно оцениваются группами. Технический результат - повышение эффективности назначения идентификаторов источникам света в системе освещения. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системе кодированного света. В частности, оно относится к способам и устройствам для назначения идентификаторов источникам света в системе кодированного света и выявлению идентификаторов.
Уровень техники
Источники света в настоящее время применяются в системах освещения, состоящих из большого количества источников света. Появление твердотельных осветительных приборов дало возможность изменять и регулировать некоторые параметры этих источников света в системе источников света. Такие параметры включают в себя интенсивность света, цвет света, цветовую температуру света и даже направление света. Изменяя и регулируя эти параметры разных источников света, проектировщик освещения или пользователь системы может создавать сцены освещения. Этот процесс часто называют постановкой сцены, и он обычно является весьма сложным процессом в силу большого количества источников света и параметров, которые нужно регулировать. Обычно для каждого источника света требуется один контроллер, или канал управления. Это затрудняет управление системой, состоящей из более десяти источников света.
Для обеспечения более интуитивно понятного и упрощенного управления источниками света и для создания сцен, ранее было предложено внедрение невидимых идентификаторов в световой выход осветительных приборов. Это внедрение идентификаторов может осуществляться на основании уникальной модуляции видимого света (VL) осветительного прибора или путем размещения дополнительного инфракрасного (IR) источника света в осветительном приборе и уникальной модуляции этого IR света. Свет с внедренными идентификаторами будем называть кодированным светом (CL).
Для передачи CL, в основном, используются светодиоды (LED), допускающие достаточно высокую частоту и широкую полосу модуляции. Это, в свою очередь, может обеспечивать быстрый отклик системы управления. Однако идентификаторы также можно внедрять в свет других источников света, например, ламп накаливания, галогенных, люминесцентных (FL) ламп и газоразрядных ламп высокой интенсивности (HID).
Эти идентификаторы источников света, также именуемые кодами, позволяют идентифицировать и оценивать интенсивность отдельных локальных составляющих освещения. Это можно применять в приложениях управления светом, например, в ходе пусконаладочных работ, при выборе источников света и интерактивной постановке сцены. Эти приложения используются, например, в домах, офисах, магазинах и больницах. Таким образом, эти идентификаторы источников света обеспечивают простое и интуитивно понятное управление осветительной системой, которое в противном случае может быть очень сложным.
Системы освещения на основе LED обычно состоят из большого количества, например, сотен, пространственно распределенных LED. Это отчасти объясняется тем, что единичный традиционный LED, пока не может обеспечивать достаточное освещение, и тем, что LED являются точечными источниками. В силу большого количества LED и широкого диапазона уровней освещения, которые могут поддерживаться каждым LED, сложность калибровки и управления такой системы освещения весьма высока. Согласно состоянию традиционной техники, в системе кодированного света можно идентифицировать лишь ограниченное количество (например, до 100) источников света.
В US 2008/297070 A1 раскрыт пульт дистанционного радиоуправления и программируемый осветительный прибор, включающий в себя радиоинтерфейс. Параметры программируемых осветительных приборов, связанные с основной регулировкой программируемых осветительных приборов или установкой программируемых осветительных приборов, таким образом, регулируются с помощью пульта дистанционного радиоуправления. Таким образом, осуществляется дистанционное управление осветительным прибором с помощью пульта пульту дистанционного радиоуправления.
В WO 2006/134122 A1 раскрыта система радиосвязи, где используется, по меньшей мере, две полосы частот, содержащие совокупность частотных поддиапазонов для передачи сигналов от и/или на абонентские терминалы согласно аналогичному способу передачи. Частотные поддиапазоны имеют разную частотную ширину в, по меньшей мере, двух полосах частот.
В EP 1538802 A2 раскрыта система связи OFDM с адаптивным назначением поднесущих согласно канальным условиям. Система связи OFDM описана применительно к мобильной связи. В частности, рассмотрен вопрос назначения поднесущих мобильной станции на базовой станции.
В US 6195341 B1 раскрыт способ связи для осуществления связи в режиме нескольких несущих с использованием совокупности поднесущих. В частности, раскрыт способ связи, применимый, например, к базовой станции и оконечному устройству в радиотелефонной системе. Задачей является обеспечение удовлетворительной передачи запроса доступа на базовую станцию и т.п. при осуществлении связи в радиотелефонной системе и т.п. в эффективной системе.
В WO 2007/095740 A1 раскрыты системы освещения и, в частности, идентификация источников света, связанных с системами освещения. Источник света выполнен с возможностью посылать сигнал маяка, представляющий его уникальный идентификатор. Сигнал маяка интегрирован в свет, излучаемый источником света. Благодаря использованию электронной передачи данных с блока дистанционной регистрации на контроллер, обеспечивается эффективная и точная передача одного или нескольких уникальных идентификаторов на контроллер.
Согласно WO 2008/080071 A1, предусмотрены источник оптической мощности, источник оптического освещения и источник оптически кодированных данных. Выходные сигналы этих различных источников мультиплексируются, благодаря чему, оптическая мощность, оптическое освещение и оптически кодированные данные передаются по общему оптическому волноводу.
Раскрытие изобретения
Задачей настоящего изобретения является решение этой проблемы и обеспечение способов, устройств и системных принципов, которые снижают зависимость от количества источников света в системе кодированного света при назначении и выявлении идентификаторов источников света.
В общем случае, вышеозначенные задачи решаются посредством способов и устройств, описанных в независимых пунктах формулы изобретения.
Согласно первому аспекту, вышеозначенные задачи решаются посредством способа назначения идентификаторов источникам света в системе кодированного освещения, причем способ содержит этапы, на которых: делят доступную полосу частот на N неравномерных частотных областей, и выбирают для каждого источника света уникальную частоту из набора равномерно разнесенных частот в одной из неравномерных частотных областей, причем уникальная частота используется для модуляции света, выводимого каждым источником света, таким образом назначая идентификатор каждому источнику света. Это обеспечивает эффективный процесс назначения, который позволяет назначать большое количество уникальных идентификаторов. Таким образом, в системе освещения можно использовать большое количество источников света, имеющих уникальные идентификаторы. В общем случае, процесс назначения осуществляется так, чтобы при выявлении идентификаторов можно было использовать множественные гармоники. Это позволяет эффективно оценивать назначенные идентификаторы.
Промежуток между равномерно разнесенными частотами может быть разным для разных частотных областей. Это обеспечивает гибкий способ назначения.
Промежуток между равномерно разнесенными частотами может быть больше для области низких частот, чем для области высоких частот. Поскольку больший промежуток допускает более точное оценивание, это может обеспечивать процесс назначения, который обеспечивает неравную ошибкоустойчивость. Однако, в зависимости от приемника, можно добиться равной ошибкоустойчивости.
Полоса частот между нормализованными значениями частоты 0 и 1 может делиться на N частотных областей. Для 1≤nN-1 ширина частотной области n может задаваться нормализованным значением частоты 2/((n+1)(n+2)). Такие значения ширины соответствуют значениям ширины гармоник.
Для 1≤nN-1 нижняя граница частотной области n может задаваться нормализованным значением частоты (n-1)/(n+1). В результате, каждая частотная область соответствует упорядоченным гармоникам.
Выводимый свет может модулироваться методом широтно-импульсной модуляции, и коэффициент заполнения широтно-импульсной модуляции может зависеть от, по меньшей мере, одного из уникальной частоты и уровня ослабления источника света. Это позволяет связывать идентификаторы с методом модуляции источников света.
Согласно второму аспекту, вышеозначенные задачи решаются посредством способа оценивания идентификаторов, назначенных источникам света в системе кодированного освещения, причем идентификаторы назначены согласно описанному выше способу, при этом способ содержит этапы, на которых: принимают свет; определяют уникальную частоту, выбранную из набора равномерно разнесенных частот в одной из N неравномерных частотных областей доступной полосы частот путем оценивания уникальной частоты для частотной области n, 1≤nN-1, на основании гармоники (n+1) принятого света, и определяют идентификаторы из уникальных частот. Это обеспечивает эффективный и не требующий большого объема вычислений способ оценивания идентификаторов, назначенных согласно описанному выше способу.
Способ может дополнительно содержать оценивание амплитуды принятого света из принятого света. Способ может дополнительно содержать оценивание фазы принятого света из принятого света. Амплитуду и фазу можно использовать для более точного определения идентификаторов из уникальных частот.
Способ может дополнительно содержать определение отдельных составляющих освещения на основании амплитуды.
Способ может дополнительно содержать вычитание полного оценочного сигнала, назначенного частоте в частотной области n, до оценивания уникальной частоты для частотной области n+1. Это обеспечивает способ последовательного оценивания идентификаторов. В общем случае, гармоники частотной области n будут коррелировать с гармониками частотной области n+1. Однако благодаря вычитанию полного оценочного сигнала для частотной области n до оценивания уникальных частот для частотной области n+1, влияние гармоник частотной области n при оценивании частот частотной области n+1 минимизируется. Таким образом, обеспечивается процесс оценивания, требующий умеренной вычислительной нагрузки, и все же обеспечивающий точные результаты оценивания.
Согласно третьему аспекту, вышеозначенные задачи решаются посредством устройства управления светом для назначения идентификаторов источникам света в системе кодированного освещения, содержащего: блок обработки, предназначенный назначать идентификатор источникам света, благодаря чему для каждого источника света идентификатор определяет уникальную частоту, используемую для модуляции света, выводимого каждым источником света, путем осуществления этапов, на которых: делят доступную полосу частот на N неравномерных частотных областей, и выбирают уникальную частоту из набора равномерно разнесенных частот в одной из неравномерных частотных областей.
Устройство управления светом позволяет эффективно реализовать способ назначения идентификаторов источникам света в системе кодированного освещения.
Согласно четвертому аспекту, вышеозначенные задачи решаются посредством приемника для оценивания идентификаторов, назначенных источникам света в системе кодированного освещения, содержащего: светоприемник; блок обработки, предназначенный осуществлять этапы, на которых: определяют уникальную частоту, выбранную из набора равномерно разнесенных частот в одной из N неравномерных частотных областей доступной полосы частот путем оценивания уникальной частоты для частотной области n, 1≤nN-1, на основании гармоники (n+1) света, принятого светоприемником, и определения идентификаторов из уникальных частот.
Приемник позволяет эффективно реализовать способ оценивания идентификаторов, назначенных источникам света в системе кодированного освещения.
Заметим, что изобретение относится к всевозможным комбинациям признаков, указанных в формуле изобретения. Аналогично, преимущества первого аспекта применимы ко второму аспекту, третьему аспекту и четвертому аспекту, и наоборот.
Краткое описание чертежей
Эти и другие аспекты настоящего изобретения описаны ниже более подробно, со ссылкой на прилагаемые чертежи, демонстрирующие вариант(ы) осуществления изобретения.
Фиг. 1 - система освещения согласно варианту осуществления.
Фиг. 2(a) - источник света согласно варианту осуществления.
Фиг. 2(b) - источник света согласно варианту осуществления.
Фиг. 3 - приемник согласно варианту осуществления.
Фиг. 4 - логическая блок-схема согласно варианту осуществления;
Фиг. 5 - логическая блок-схема согласно варианту осуществления;
Фиг. 6 - примеры сигналов широтно-импульсной модуляции.
Фиг. 7 - частотные диапазоны для разных гармоник.
Фиг. 8 - процесс последовательной итерации.
Осуществление изобретения
Нижеследующие варианты осуществления представлены в порядке примера для обеспечения завершенности и полноты данного раскрытия и полного донесения объема изобретения до специалистов в данной области техники. Чертежи снабжены сквозной системой обозначений.
Согласно Фиг. 1, система 100 освещения содержит по меньшей мере, один источник света, обозначенный позицией 102. Источник 102 света может входить в состав системы управления освещением, таким образом, систему 100 освещения можно условно именовать системой кодированного освещения. Заметим, что термин “источник света” означает устройство, которое используется для обеспечения света в помещении, с целью освещения объектов в помещении. Примеры таких устройств обеспечения света включают в себя осветительные устройства и осветительные приборы. Под помещением в этом контексте обычно понимается жилая комната или кабинет в учреждении, спортзал, помещение в публичном месте или часть открытого пространства, например, часть улицы. Каждый источник 102 света способен излучать свет, что схематически указано стрелкой 106.
В силу большого количества источников 102 света и широкого диапазона уровней освещения, которые могут поддерживаться каждым источником 102 света, сложность калибровки и управления такой системы 100 освещения чрезвычайно высока. Согласно состоянию традиционной техники, лишь ограниченное количество (например, до 100) источников 102 света можно идентифицировать в системе 100 освещения на основании кодированного освещения. Эту проблему можно разрешить посредством способов, устройств и системных концепций, описанных ниже, которые ослабляют зависимость от количества источников света в системе 100 освещения при назначении и выявлении идентификаторов источников 102 света.
Излучаемый свет содержит модулированную часть, связанную с кодированным светом, содержащую идентификатор источника света. Способ назначения идентификаторов источникам света будет рассмотрен ниже. Излучаемый свет также может содержать немодулированную часть, связанную с составляющей освещения. Каждый источник 102 света может быть связан с рядом настроек освещения, помимо прочего, относящихся к составляющей освещения источника света, например, цветом, цветовой температурой и интенсивностью излучаемого света. В общем случае, составляющую освещения источника света можно определить как усредненный по времени выход света, излучаемого источником 102 света.
Система 100 освещения дополнительно содержит прибор 104, именуемый приемником, для обнаружения и приема света, например, кодированного света, содержащего идентификатор источника света, излучаемого источником 102 света, а также света, излучаемого источниками света вне системы 100 освещения (не показаны).
Система 100 освещения может дополнительно содержать прибор 110, именуемый устройством управления светом, для назначения идентификатора источникам 102 света. Для осуществления такого назначения, схематически указанного стрелкой 112, устройство 110 управления светом может обладать рядом функциональных возможностей. Эти функциональные возможности будут описаны ниже со ссылкой на логическую блок-схему, представленную на Фиг. 5. Устройство 110 управления светом может входить в состав центрального контроллера. Он может содержать блок обработки или входить в его состав. Например, функциональные возможности устройства 110 управления светом могут осуществляться при изготовлении источников 102 света.
Согласно Фиг. 1, пользователь может, по своему желанию, выбирать источник 102 света в системе 100 освещения и управлять им с использованием приемника 104. Для этого, источники 102 света испускают уникальный идентификатор через видимый свет 106. Приемник 104 имеет (направленный оптический) датчик света, который, при нацеливании, может различать составляющие света разных источников света и выбирать соответствующий источник 102 света. Этим источником 102 света можно управлять по линии связи, например, линии 108 радиосвязи, например, на основе ZigBee.
Альтернативно, согласно Фиг. 1, пользователь может, по своему желанию, управлять источниками 102 света в системе 100 освещения для создания освещения в определенном месте и/или с нужной интенсивностью и/или цветом света. Для этого, источники 102 света испускают уникальный идентификатор через видимый свет 106. Приемник 104 имеет светоприемник и способен различать и оценивать величину составляющих света разных источников 102 света в данном месте. Затем приемник 104 может оценивать необходимые составляющие идентифицированных источников света и передавать новые световые настройки источникам 102 света, как указано стрелкой 108 на Фиг. 1.
На Фиг. 2(a) и Фиг. 2(b) изображены функциональные блок-схемы источника 200a, 200b света, например, рассмотренного выше источника света 102 на Фиг. 1. Источник 200a, 200b света может, таким образом, быть выполнен с возможность излучать свет освещения, а также кодированный свет, причем кодированный свет содержит идентификатор источника света для источника 200a, 200b света. Источник 200a, 200b света содержит излучатель 202 для излучения кодированного света. Излучатель 202 может содержать один или несколько LED, но также может содержать один или несколько источников FL или HID и т.д. В случае IR, обычно IR LED будет располагаться вблизи первичного источника света. Первичный источник света связан с осветительной функцией источника света (т.е. служит для излучения света освещения) и может представлять собой любой источник света, и вторичный источник света связан с идентификатором источника света (т.е. служит для излучения кодированного света). Предпочтительно, этот вторичный источник света представляет собой LED. Источник 200a, 200b света дополнительно содержит приемник 208 для приема информации, например идентификатора, для назначения измененного идентификатора источника света источнику 200a, 200b света. Приемник 208 может представлять собой приемник, способный принимать кодированный свет. Приемник 208 может содержать инфракрасный интерфейс для приема инфракрасного света. Альтернативно, приемник 208 может представлять собой радиоприемник для приема информация, передаваемой по беспроводному каналу. В порядке еще одной альтернативы, приемник 208 может содержать разъем для приема информации, передаваемой по кабелю. Кабелем может служить силовой кабель. Кабелем может служить компьютерный кабель.
Источник 200a, 200b света может дополнительно содержать другие компоненты, например, блок 204 обработки, например, центральный процессор (ЦП) и память 206. Согласно Фиг. 2(b), устройство 210 управления светом может входить в состав блок 204 обработки. Альтернативно, согласно Фиг. 2(a), источник 200a света не содержит устройство управления светом. Устройство управления светом может составлять часть системы 100 освещения, как рассмотрено выше со ссылкой на Фиг. 1. В порядке еще одной альтернативы, источник 200a, 200b света может быть снабжен идентификаторами при изготовлении источника 200a, 200b света. Согласно Фиг. 2(b), устройство 210 управления светом может оперативно подключаться к приемнику 208, памяти 206 и излучателю 202. Устройство 210 управления светом может принимать от приемника 208 информацию, относящуюся к назначению идентификатора источнику 200 света. Например, с помощью блока 204 обработки, устройство 210 управления светом может изменять кодирование кодированного света, чтобы кодированный свет, излучаемый излучателем 202, содержал идентификатор. Для осуществления такого назначения, устройство 210 управления светом может обладать рядом функциональных возможностей. Эти функциональные возможности будут описаны ниже со ссылкой на логическую блок-схему, представленную на Фиг. 5. Информация, относящаяся к идентификаторам, например, идентификаторам и параметрам кода, может храниться в памяти 206. Таким образом, в иллюстративном источнике 200а света на Фиг. 2(a), который не содержит устройство управления светом, источник 200а света может назначать новые идентификаторы источнику 200а света на основании информации, принятой приемником 208 и относящейся к идентификаторам и параметрам кода, хранящейся в памяти 206.
Осветительный прибор (не показан) может содержать, по меньшей мере, один источник 200a, 200b света, причем каждому источнику света могут быть назначены отдельные идентификаторы источников света. Предпочтительно, этот источник света является источником света на основе LED.
На Фиг. 6 показан иллюстративный возбуждающий сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для иллюстративных источников света 1 и 2. ШИМ является эффективным способом уменьшения светового выхода источника света. Согласно способу ШИМ, источник света возбуждается (т.е. выводит свет) на номинальном уровне тока в течение некоторого промежутка времени и не возбуждается (т.е. не выводит свет) в течение оставшегося времени. Следовательно, сигнал ШИМ состоит из повторяющейся последовательности импульсов. Отношение времени включения к времени выключения часто называют коэффициент заполнения p. В верхней части Фиг. 6 коэффициент заполнения для источника света 1 (обозначенный p 1) равен коэффициенту заполнения источника света 2 (обозначенному p 2). В частности, p 1=p 2=0,5. В нижней части Фиг. 2 коэффициенты заполнения равны p 1=p 2=0,25. При высоком коэффициенте заполнения, на источник света, в среднем, поступает больший ток, и, таким образом, из источника света выводится свет более высокой интенсивности. Световой выход источника света хорошо коррелирует с сигналом тока и ведет себя аналогично сигналу, изображенному на фигуре. Обычно частота сигнала ШИМ превышает несколько сотен герц (Гц), благодаря чему зрительная система человека не воспринимает включение и выключение света. Для источника света 1, показанного на Фиг. 6, частота сигнала ШИМ обозначена f 1. Аналогично, для источника света 2, показанного на Фиг. 6, частота сигнала ШИМ обозначена f 2 в этом иллюстративном примере f 1<f 2.
На Фиг. 6 показано, что LED может назначаться уникальная частота f i сигнала ШИМ, которая выступает в роли кодированного светового идентификатора для источника света. Эта уникальная частота позволяет однозначно идентифицировать свет, исходящий из источника света. Этот способ кодирования света называется мультиплексированием с частотным разделением (FDM). Поскольку световой выход зависит только от коэффициента заполнения, т.е. не от частоты, источник света можно ослаблять, изменяя этот коэффициент заполнения.
На Фиг. 3 приведена функциональная блок-схема приемника 300 согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Приемник 300 содержит блок обработки, схематически обозначенный позицией 302, предназначенный оценивать идентификатор, назначенный источнику 102 света, на основании света, принятого светоприемником 304 приемника 300. Для осуществления такого выявления, блок 300 обработки обладает рядом функциональных возможностей. Эти функциональные возможности будут описаны ниже со ссылкой на логическую блок-схему, представленную на Фиг. 7. Приемник 300 дополнительно содержит память 306 и передатчик 308. В памяти 306 могут храниться инструкции, относящиеся к функциональным возможностям оценивания назначенного идентификатора. Передатчик 308 можно использовать для передачи обновленных идентификаторов источникам 102 света в системе 100 освещения.
Способ назначения идентификаторов источникам света в системе кодированного освещения описан ниже со ссылкой на логическую блок-схему, представленную на Фиг. 4. Раскрытый способ представлен в контексте FDM.
Доступная полоса частот делится на N неравномерных (неперекрывающихся) частотных областей, этап 402. Таким образом, доступная полоса частот может задаваться доступной полосой. Доступная полоса частот задана между нижней предельной частотой и верхней предельной частотой. Благодаря делению полосы частот на N (неперекрывающихся) частотных областей, частотный диапазон вплоть до всего N-го гармонического диапазона можно использовать при выявлении и оценивании на приемнике 300. Нижняя предельная частота может включать в себя нулевое значение частоты. Однако для кодированного света VL, обычно более низкая частота превышает 100 Гц во избежание видимости. Более высокая частота ограничена полосой устройства 110, 210 управления светом и свойствами источников света и обычно составляет порядка 1-10 МГц. Практические значения нижней предельной и верхней предельной частот самой низкой частотной области составляют 2 и 4 кГц, соответственно. Источники света также можно делить на N (неперекрывающихся) групп соответственно.
В общем случае, частотная ширина каждой такой неравномерной частотной области может отличаться от частотной области к частотной области. Иными словами, частотные области могут быть связаны с конкретной шириной. Для упрощения системы обозначений и без потери общности, в дальнейшем будем рассматривать нормализованные значения частоты. В частности, будем предполагать, что (нормализованное) значение нижней предельной частоты имеет значение 0, и (нормализованное) значение верхней предельной частоты имеет значение 1.
Кроме того, ширина неравномерных частотных областей может быть больше для области низких частот, чем ширина области высоких частот. Иными словами, частотные области могут быть связаны с конкретным порядком. Более того, ширина неравномерных частотных областей может уменьшаться с увеличением частотного контента в ней. Иными словами, частотные области могут быть связаны с конкретными шириной и порядком. В частности, ширина частотной области n, где 1≤nN-1, может задаваться нормализованным значением частоты 2/((n+1)(n+2)). Ширина частотной области N в этом случае задается выражением 2/(N+1). В частности, нижняя граница частотной области n для 1≤nN-1 может задаваться нормализованным значением частоты (n-1)/(n+1). Поскольку ширина частотной области N может задаваться выражением 2/(N+1), и ширина (нормализованная) всей доступной полосы частот равна 1, нижняя граница частотной области N может задаваться выражением 1-2/(N+1).
Затем уникальная частота для каждого источника света выбирается из набора равномерно разнесенных частот в одной из неравномерных частотных областей, этап 404. Таким образом, частоты в каждой частотной области равномерно разнесены. Однако промежуток между равномерно разнесенными частотами может быть разным для разных частотных областей. В частности, промежуток между равномерно разнесенными частотами может быть больше для области низких частот, чем для области высоких частот.
В общем случае, количество значений частоты в каждой неравномерной частотной области может отличаться от частотной области к частотной области. В частности, обозначим L n количество равномерно разнесенных частот в области n. Отношение между L n и L n+1 может задаваться как L n/L n+1=(2+n)/(1+n). Таким образом, зная количество равномерно разнесенных частот в области n, можно найти количество равномерно разнесенных частот в области n+1, или наоборот. В частности, задав значение для количества равномерно разнесенных значений частоты L 1 в области 1, можно найти количество равномерно разнесенных значений частоты для остальных N-1 областей. Обычно каждая область может содержать до нескольких сотен равномерно разнесенных значений частоты.
Затем уникальная частота используется для модуляции света, выводимого каждым источником света. Таким образом, каждому источнику света назначается идентификатор, этап 406. Свет, излучаемый источниками света, можно модулировать методом широтно-импульсной модуляции. Коэффициент заполнения широтно-импульсной модуляции может зависеть от уникальной частоты, связанной с идентификатором, назначенным каждому источнику света. Обозначим p i коэффициент заполнения источника света i в частотной области n, 1≤nN-1. Можно потребовать, чтобы sin(π(n+1)p i)≠0. Для группы N можно потребовать, чтобы sin(πNp i)≠0. Одна причина наложения такого ограничения состоит в том, может быть желательным выявлять идентификаторы n-ой группы на основании (n+1)-й гармоники сигнала. Однако для sin(π(n+1)p i)=0 вклад источника i в (n+1)-ю гармонику равен нулю. Следовательно, выявление будет невозможно. Например, коэффициент заполнения любого источника света в группе 1 не должен быть равен 1/2, поскольку это приведет к возникновению второй гармоники, амплитуда которой равна нулю. Это не позволяет оценить ее.
Однако если требуется, чтобы коэффициент заполнения источника света p i был задан равным неразрешенному значению, коэффициент заполнения можно отрегулировать на малое значение δ p . В этом случае коэффициент заполнения p i источника света i в частотной области n, 1≤nN-1, можно отрегулировать до p i+δ p, так что |(sin(π(n+1)p i))/(π(n+1))|>δ p. Аналогично, для полосы частот N коэффициент заполнения p i источника света i в полосе частот N, можно отрегулировать до p i+δ p, так что |(sin(πNp i))/(πN)|>δ p. Типичное значение δ p составляет δ p≈0,001.
Свет, излучаемый источниками света, также можно связать с уровнем ослабления, соответствующим относительной интенсивности света источника света. Коэффициент заполнения широтно-импульсной модуляции может зависеть от уровня ослабления источника света.
На Фиг. 7 показан частотный диапазон разных гармоник света, принятого приемником. Можно видеть, что частотные диапазоны перекрываются. Например, третий гармонический диапазон частично перекрывается со вторым гармоническим диапазоном. Это перекрывание указывает, что сигналы от разных источников света коррелируют. Следовательно, блок оценивания идентификаторов источников света, использующий эти гармоники, может выдавать ошибку из-за этой корреляции, что ограничивает возможности оценивания. Кроме того, корреляция между сигналами разных источников света может зависеть от неизвестных параметров, например, фазы и частоты.
Следовательно, создать хорошо работающий блок оценивания не просто. Далее, из Фиг. 7 следует, что в первой половине (приблизительно) второго гармонического диапазона не существует частотного перекрывания. Это означает отсутствие помехи со стороны других гармоник других источников света в первой половине второго гармонического диапазона. Другими словами, в этом частотном диапазоне блок оценивания можно сформировать только на основании этой гармоники, без учета влияния других идентификаторов. Мы будем называть это индивидуальный блок оценивания. Кроме того, при условии, что частотное разнесение между вторыми гармониками от разных источников света задано равным 2/T, где T - время отклика приемника, можно использовать индивидуальный блок оценивания, например, на основе банка фильтров, использующих треугольную вырезающую функцию. Эквивалентно, частотное разнесение между основными частотами равно 1/T. Следовательно, при использовании второй гармоники, источники света упаковываются в два раза теснее по сравнению с системой, применяющей выявление на основании основной частоты. Дополнительно, если сигнал четвертой гармоники источников света в первой половине можно оценить из соответствующих вторых гармоник, эти сигналы четвертой гармоники можно вычитать из полного принятого светового сигнала, и некоторая часть частотного диапазона третьей гармоники будет высвобождена из частотного перекрывания.
Можно рассматривать множественные гармоники, поскольку частоты дополнительно разнесены в гармониках основной частоты, что позволяет различать и точно оценивать параметры частотных идентификаторов. Процесс оценивания основан на следующих общих принципах. Параметры источников света в частотном диапазоне 1 можно оценивать с использованием вторых гармоник (как показано в верхней части Фиг. 7). Затем полный принятый световой сигнал, включающий в себя все гармоники, можно вычитать из полного принятого сигнала. После этого, процесс оценивания может перейти к оцениванию идентификаторов для источников света во второй группе источников света с использованием третьих гармоник. Следовательно, ширину частотного диапазона для первой группы можно определить так, чтобы перекрывание между третьим и вторым гармоническими диапазонами можно было устранить, что показано темными областями на Фиг. 7. В иллюстративном примере на Фиг. 7, первый частотный диапазон занимает примерно первую треть всей полосы частот. Аналогично, частотный диапазон от около одной трети до около половины всей полосы частот, т.е. примерно 1/6 всего спектра, выделен второй группе. Параметры источника света сигналы во второй группе можно оценивать на основании третьих гармоник (как показано в нижней части Фиг. 7). Затем параметры сигнала следующих источников света можно оценивать на основании, по меньшей мере, четвертых гармоник. Эту процедуру можно систематически распространять на все N групп.
Способ оценивания идентификаторов, назначенных источникам света в системе кодированного освещения будет писан со ссылкой на логическую блок-схему, представленную на Фиг. 5.
Свет принимается приемником 104, 300, этап 501. Оценивается уникальная частота, выбранная из набора равномерно разнесенных частот в одной из N неравномерных частотных областей доступной полосы частот, этап 502. Этот этап имеет несколько подэтапов. Для каждой частотной области n, 1≤nN-1, уникальная частота оценивается на основании гармоники (n+1) принятого света, этап 504. Оценивание точной частоты может потребоваться вследствие уходов частоты, происходящих в возбудителе 204 источника света. Они могут быть обусловлены, например, неидеальностью компонентов возбудителя 204 источника света. В общем случае, оценивание принятого светового сигнала или составляющей освещения может осуществляться последовательно. Начиная с n=1 и до n=N-1, ряд параметров, например, частоту, амплитуду и/или фазу каждого источника света в группе n можно оценивать на основании гармоники (n+1) принятого светового сигнала. Для n=N, параметры каждого источника света в группе N можно оценивать на основании гармоники N. Идентификаторы определяются из уникальных частот, этап 506.
Полный оценочный сигнал, назначенный частоте в частотной области n, можно вычитать до оценивания уникальной частоты для частотной области n+1. Этот итерационный процесс показан на Фиг. 8. В частности, каждую уникальную частоту в частотной области n можно оценивать, для каждого идентификатора i в частотной области n, вычитая оцененную гармонику (n+1) с соседними частотами.
Уникальную частоту можно повторно оценивать, устанавливая положение частотного пика в пределах заданного расстояния от (n+1)f, где f это предыдущая оценка уникальной частоты, этап 508.
Согласно вышесказанному, можно использовать последовательный блок оценивания. На каждом этапе блока оценивания, параметры сигнала источников света в группе n оцениваются на одной из гармоник, после чего сигналы всех гармоник источника света вычитаются из полного принятого сигнала. Для выполнения такого вычитания может потребоваться оценка всех параметров сигнала с высокой точностью. В этом разделе, мы объясним, как работает каждый из компонентов блока оценивания параметров.
Рассмотрим частотную область n, 1≤nN-1. Сигналы от предыдущих групп от 1 до n-1, таким образом, вычтены. Необходимо рассматривать только частотный спектр, обозначенный F n(f), в (n+1)-х гармониках источников света в n-й группе. Для этого можно применять фильтрацию сигнала, полученного после вычитания. На начальном этапе оценочная частота, f ^
Figure 00000001
, каждого источника света предполагается равной идеальной частоте f ¯
Figure 00000002
i без ухода частоты. Затем определяется преобразование Фурье F( ) принятого сигнала, и рассматривается F( f ^
Figure 00000003
i).
Дополнительно, можно оценивать амплитуду принятого света, этап 510. Также можно оценивать фазу принятого света, этап 512. Оценочное значение амплитуды равно a ^
Figure 00000004
i=|F( f ^
Figure 00000003
i)|/b i,n+1, где b i,n это величина n-й гармоники, и фаза (n+1)-и гармоники равна ϕ ^
Figure 00000005
i, n+1=angle(F( f ^
Figure 00000003
i)). Этот блок оценивания, в основном, является индивидуальным блоком оценивания, который реализует предложенный приемник.
Для повышения производительности предложенного процесса оценивания, можно использовать следующий подход. Этот подход предполагает применение итерационного алгоритма, где следующая итерация может осуществляться N I раз:
На каждой итерации могут осуществляться следующие этапы от i=1 до L n. Для каждого i-го источника света, оценочные сигналы (n+1)-й гармоники источников света вычитается с соседними источниками света. В частности, для j с |j-i|<L neighbor, спектр (n+1)-й гармоники, F ^
Figure 00000006
j(f), j-х источников света можно реконструировать на основании a ^
Figure 00000007
i, f ^
Figure 00000003
,_i и ϕ ^
Figure 00000008
i, n+1. Затем можно получить F ^
Figure 00000009
i(f)=F n(f)-Σj F ^
Figure 00000009
j(f).
Определяется положение пика | F ^
Figure 00000009
i(f)|, и обновляется соответствующая частота f ^
Figure 00000003
i. Затем можно обновить a ^
Figure 00000007
i=| F ^
Figure 00000009
i( f ^
Figure 00000003
i)|/b i,n+1, и ϕ ^
Figure 00000008
i, n+1=angle( F ^
Figure 00000009
i( f ^
Figure 00000003
i)). Если используется быстрое преобразование Фурье (FFT), | F ^
Figure 00000009
i(f)| принимает значения только в дискретных частотных бинах. В этом случае, местоположение пика частоты можно определить посредством следующей интерполяционной процедуры.
Два частотных бина f 1 и f 2 могут располагаться так, чтобы | F ^
Figure 00000009
i(f 1)| и | F ^
Figure 00000009
i(f 2)| имели значение, наиболее близкое к значению, скажем, ε max| F ^
Figure 00000009
i(f)|, где max| F ^
Figure 00000009
i(f)| оценивается из всех частотных бинов, и где 0<ε<0 является константой. Это можно использовать для выявления краев. Типичное значение ε составляет ε=0,8. Тогда f ^
Figure 00000003
i=(f 1+ f 2)/2.
Поскольку фаза оценивается на более высоких гармониках, может возникать неопределенность фазы для соответствующих более низких гармоник и основной частоты. Неопределенность фазы можно разрешать следующим образом. При доступе к ϕ ^
Figure 00000008
i, n+1 для каждого i в n-й группе, ϕ ^
Figure 00000008
i может все еще не быть определена, поскольку существует n+1 возможных фаз-кандидатов вследствие неопределенности фазы. Оценивание ϕ ^
Figure 00000008
i можно использовать для реконструкции других гармонических сигналов, чтобы можно было оценивать параметр сигнала последовательных частотных областей. Неопределенность фазы можно разрешать с использованием N-го гармонического диапазона n-ой группы. На основании ϕ ^
Figure 00000008
i, n+1, ϕ ^
Figure 00000008
i-1, n+1 и ϕ ^
Figure 00000008
i+1, n+1, можно перечислить всевозможные комбинации фаз-кандидатов для ϕ ^
Figure 00000008
i, n, ϕ ^
Figure 00000008
i-1, n, и ϕ ^
Figure 00000008
i+1, n. Затем, для каждой комбинации, при доступе к a ^
Figure 00000007
i, a ^
Figure 00000007
i-1, a ^
Figure 00000007
i+1, f ^
Figure 00000003
i, f ^
Figure 00000003
i-1, и f ^
Figure 00000003
i+1, можно реконструировать спектр вокруг n f ^
Figure 00000003
i. Спектр вокруг n f ^
Figure 00000003
i также можно получить вычитанием спектра, обусловленного предыдущими группами в этом частотном диапазоне. Эти два оценочных спектра можно сравнивать. Из комбинации, которая дает наилучшее совпадение двух спектров, фазу-кандидат в отношении i-го источника света можно определить как обновленную ϕ ^
Figure 00000008
i.
Амплитуду (ее оценку) a ^
Figure 00000010
i можно использовать для определения отдельных составляющих освещения источников света, этап 514. Из фазы гармоники (n+1) каждого источника света можно получить (n+1) фаз-кандидатов для компонента основной частоты, и, таким образом, (n+1) фаз-кандидатов для гармоники n. Фазу-кандидат для каждого источника света можно выбирать согласно критерию. Критерий может указывать, что реконструированный сигнал гармоники n должен иметь наилучшее совпадение с принятым сигналом. Наилучшее совпадение можно задать согласно критерию расстояния.
Дополнительно, вышеописанные этапы можно повторять в порядке итерации с первого до последнего источника света в каждой частотной области n (т.е. от источника света, связанного с самой низкой частотой в частотной области n до источника света, связанного с самой высокой частотой в частотной области n). Кроме того, этапы итерации можно повторять несколько раз для улучшения результата оценивания. Количество оценок может задаваться заранее заданным числом, или оценивание может продолжаться до тех пор, пока результаты двух последовательных итераций не будут отличаться менее чем на заранее заданный порог.
Специалисту в данной области очевидно, что настоящее изобретение никоим образом не ограничивается вышеописанными предпочтительными вариантами осуществления. Напротив, в объеме нижеследующей формулы изобретения возможны многочисленные модификации и вариации.

Claims (15)

1. Способ назначения идентификаторов источникам (102, 200а, 200b) света в системе (100) кодированного освещения, причем способ содержит этапы, на которых
делят (402) доступную полосу частот на N неравномерных частотных областей, и
выбирают (404) для каждого источника света уникальную частоту из набора равномерно разнесенных частот в соответствующей одной из неравномерных частотных областей,
используют (406) уникальную частоту для модуляции света, выводимого каждым источником света, таким образом назначая идентификатор каждому источнику света.
2. Способ по п. 1, в котором промежуток между равномерно разнесенными частотами различается для разных частотных областей.
3. Способ по п. 1, в котором промежуток между равномерно разнесенными частотами больше для области низких частот, чем для области высоких частот.
4. Способ по любому из пп. 1-3, в котором ширина неравномерной частотной области больше для области низких частот, чем для области высоких частот.
5. Способ по любому из пп. 1-3, в котором полоса частот между нормализованными значениями частоты 0 и 1 делится на N частотных областей, и для 1≤n≤N-1 ширина частотной области n задается нормализованным значением частоты 2/((n+1)(n+2)).
6. Способ по любому из пп. 1-3, в котором полоса частот между нормализованными значениями частоты 0 и 1 делится на N частотных областей, и для 1≤n≤N-1 нижняя граница частотной области n задается нормализованным значением частоты (n-1)/(n+1).
7. Способ по любому из пп. 1-3, в котором отношение между L1 равномерно разнесенных частот в области n и L2 равномерно разнесенных частот в области n+1 равно L1/L2=(2+n)/(1+n).
8. Способ по любому из пп. 1-3, в котором выводимый свет модулируется методом широтно-импульсной модуляции, и коэффициент заполнения широтно-импульсной модуляции зависит от, по меньшей мере, одного из уникальной частоты и уровня ослабления источника света.
9. Способ по п. 8, в котором коэффициент заполнения pi источника света i в полосе частот n, 1≤n≤N-1, задается согласно условию sin(π(n+1)pi)≠0.
10. Способ оценивания идентификаторов, назначенных источникам (102, 200а, 200b) света в системе (100) кодированного освещения, причем идентификаторы назначены согласно способу по любому из пп. 1-9, содержащий этапы, на которых:
принимают свет (501),
определяют (502) уникальную частоту для каждого из источников света, причем уникальная частота выбрана из набора равномерно разнесенных частот в одной из N неравномерных частотных областей доступной полосы частот, для частотной области n, 1≤n≤N-1, путем:
оценивания (504) уникальной частоты на основании гармоники (n+1) принятого света, и
определения (506) идентификатора для каждого из источников света из уникальной частоты.
11. Способ по п. 10, дополнительно содержащий этап, на котором из принятого света оценивают (510, 512), по меньшей мере, одно из амплитуды и фазы принятого света.
12. Способ по п. 11, дополнительно содержащий этап, на котором на основании амплитуды определяют (514) отдельные составляющие освещения источников света так, чтобы реконструированный сигнал гармоники n наилучшим образом совпадал с принятым светом.
13. Способ по любому из пп. 10-12, дополнительно содержащий этап, на котором до оценивания уникальной частоты для частотной области n+1 вычитают из принятого света сигнал, которому назначена частота в частотной области n.
14. Устройство (110, 210) управления светом для назначения идентификаторов источникам (102, 200а, 200b) света в системе (100) кодированного освещения, содержащее:
блок обработки, предназначенный для назначения идентификатора источникам света, благодаря чему для каждого источника света идентификатор определяет уникальную частоту, используемую для модуляции света, выводимого каждым источником света, путем осуществления этапов, на которых:
делят доступную полосу частот на N неравномерных частотных областей, и
выбирают уникальную частоту из набора равномерно разнесенных частот в одной из неравномерных частотных областей.
15. Приемник (104, 300) для оценивания идентификаторов, назначенных источникам (102, 200а, 200b) света в системе (100) кодированного освещения, содержащий:
светоприемник (304),
блок (302) обработки, выполненный с возможностью осуществлять этапы, на которых:
определяют уникальную частоту для каждого из источников света, причем уникальная частота выбрана из набора равномерно разнесенных частот в одной из N неравномерных частотных областей доступной полосы частот, для частотной области n, 1≤n≤N-1, путем:
оценивания уникальной частоты на основании гармоники (n+1) света, принятого светоприемником, и
определения идентификатора для каждого из источников света из уникальной частоты.
RU2012114860/07A 2009-09-14 2010-09-08 Передача и прием кодированного света RU2550497C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09170179 2009-09-14
EP09170179.7 2009-09-14
PCT/IB2010/054039 WO2011030292A1 (en) 2009-09-14 2010-09-08 Coded light transmission and reception

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012114860A RU2012114860A (ru) 2013-10-27
RU2550497C2 true RU2550497C2 (ru) 2015-05-10

Family

ID=43466448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012114860/07A RU2550497C2 (ru) 2009-09-14 2010-09-08 Передача и прием кодированного света

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8660436B2 (ru)
EP (1) EP2478745B1 (ru)
JP (1) JP5767228B2 (ru)
KR (1) KR20120083405A (ru)
CN (1) CN102484928B (ru)
BR (1) BR112012005328A2 (ru)
CA (1) CA2773745A1 (ru)
ES (1) ES2443869T3 (ru)
RU (1) RU2550497C2 (ru)
WO (1) WO2011030292A1 (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619065C2 (ru) 2011-10-17 2017-05-11 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Ввод в эксплуатацию осветительных систем
KR101391128B1 (ko) * 2012-07-06 2014-05-02 주식회사 아이디로 가시광 통신용 oled 표시 장치
WO2014118676A1 (en) * 2013-02-01 2014-08-07 Koninklijke Philips N.V. Automatic grouping via light and sound
US9491827B2 (en) 2013-02-19 2016-11-08 Koninklijke Philips N.V. Methods and apparatus for controlling lighting
US8699887B1 (en) * 2013-03-14 2014-04-15 Bret Rothenberg Methods and systems for encoding and decoding visible light with data and illumination capability
KR101592631B1 (ko) * 2013-07-02 2016-02-05 엘지이노텍 주식회사 조명 장치, 조명 장치 시스템 및 조명장치의 등록 방법
JP6371158B2 (ja) * 2013-11-14 2018-08-08 ルネサスエレクトロニクス株式会社 Ledランプ、プロジェクタ、データ処理方法、及び衝突防止装置
US9646495B2 (en) 2013-11-21 2017-05-09 General Electric Company Method and system for traffic flow reporting, forecasting, and planning
US9420674B2 (en) 2013-11-21 2016-08-16 General Electric Company System and method for monitoring street lighting luminaires
US9560720B2 (en) 2013-11-21 2017-01-31 General Electric Company Emergency vehicle alert system
US9621265B2 (en) 2013-11-21 2017-04-11 General Electric Company Street lighting control, monitoring, and data transportation system and method
US10509101B2 (en) 2013-11-21 2019-12-17 General Electric Company Street lighting communications, control, and special services
KR102106315B1 (ko) * 2014-06-19 2020-05-06 한국전자통신연구원 다계층 네트워크에서 링크 관리 방법 및 장치
US9735868B2 (en) * 2014-07-23 2017-08-15 Qualcomm Incorporated Derivation of an identifier encoded in a visible light communication signal
US9432117B2 (en) * 2014-12-29 2016-08-30 Industrial Technology Research Institute Visible light communication apparatus and method of visible light communication
JP6504448B2 (ja) * 2015-06-01 2019-04-24 パナソニックIpマネジメント株式会社 変調装置および照明器具
JP6593681B2 (ja) 2015-06-02 2019-10-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 変調装置、発光装置及び発光システム
JP6631718B2 (ja) * 2016-02-08 2020-01-15 株式会社デンソー マルチパス誤差を検出するための飛行時間型距離測定装置及び方法
US10637575B2 (en) * 2016-05-25 2020-04-28 Wisconsin Alumni Research Foundation Spatial location indoors using standard fluorescent fixtures
CN111052021A (zh) 2017-09-07 2020-04-21 昕诺飞控股有限公司 室内移动物体定位系统
US10117316B1 (en) * 2017-10-13 2018-10-30 Osram Sylvania Inc. Rotating identifications in light-based positioning systems
EP3928443B1 (en) * 2019-02-18 2022-10-12 Signify Holding B.V. Method and system for communicating via light signals

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6195341B1 (en) * 1996-11-08 2001-02-27 Sony Corporation Communication method, base station and terminal apparatus
EP1538802A2 (en) * 2003-12-03 2005-06-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling adaptive modulation and coding in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
WO2006134122A1 (de) * 2005-06-15 2006-12-21 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Verfahren zur signalübertragung in einem funk-kommunikations-system
WO2007095740A1 (en) * 2006-02-23 2007-08-30 Tir Technology Lp System and method for light source identification

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1579738B1 (en) * 2002-12-19 2007-03-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method of configuration a wireless-controlled lighting system
JP2006203669A (ja) * 2005-01-21 2006-08-03 Nakagawa Kenkyusho:Kk 光通信方式
US7317288B2 (en) * 2005-09-02 2008-01-08 Au Optronics Corporation Controlling method and system for LED-based backlighting source
DE602007013754D1 (de) * 2006-06-23 2011-05-19 Koninkl Philips Electronics Nv Verfahren und vorrichtung zur ansteuerung einer anordnung von lichtquellen
WO2008080071A1 (en) 2006-12-21 2008-07-03 Embedded Control Systems Method and apparatus to facilitate multiplexing light in a shared optical conduit
JP2010519850A (ja) * 2007-02-23 2010-06-03 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) Ofdmaシステム用の周波数ホッピング方式
KR20080094394A (ko) * 2007-04-20 2008-10-23 삼성전자주식회사 광원 구동 방법, 이를 수행하기 위한 광원 구동 회로, 이를갖는 광원 어셈블리 및 표시 장치
US7961075B2 (en) 2007-05-30 2011-06-14 Glp German Light Products Gmbh Programmable lighting unit and remote control for a programmable lighting unit
ATE540558T1 (de) * 2007-09-26 2012-01-15 Koninkl Philips Electronics Nv Verfahren und vorrichtung zur datenübertragung mit hilfe einer lichtquelle
KR101195498B1 (ko) * 2008-11-28 2012-10-29 한국전자통신연구원 가시광 무선통신 장치 및 방법
TW201043088A (en) * 2009-05-20 2010-12-01 Pixart Imaging Inc Light control system and control method thereof
US8798479B2 (en) * 2009-12-03 2014-08-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Controlling brightness of light sources used for data transmission
US8432438B2 (en) * 2011-07-26 2013-04-30 ByteLight, Inc. Device for dimming a beacon light source used in a light based positioning system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6195341B1 (en) * 1996-11-08 2001-02-27 Sony Corporation Communication method, base station and terminal apparatus
EP1538802A2 (en) * 2003-12-03 2005-06-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling adaptive modulation and coding in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
WO2006134122A1 (de) * 2005-06-15 2006-12-21 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Verfahren zur signalübertragung in einem funk-kommunikations-system
WO2007095740A1 (en) * 2006-02-23 2007-08-30 Tir Technology Lp System and method for light source identification

Also Published As

Publication number Publication date
CN102484928B (zh) 2015-01-28
ES2443869T3 (es) 2014-02-20
BR112012005328A2 (pt) 2019-09-24
EP2478745A1 (en) 2012-07-25
KR20120083405A (ko) 2012-07-25
RU2012114860A (ru) 2013-10-27
WO2011030292A1 (en) 2011-03-17
JP2013504852A (ja) 2013-02-07
CN102484928A (zh) 2012-05-30
US20120163826A1 (en) 2012-06-28
EP2478745B1 (en) 2014-01-01
JP5767228B2 (ja) 2015-08-19
CA2773745A1 (en) 2011-03-17
US8660436B2 (en) 2014-02-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2550497C2 (ru) Передача и прием кодированного света
US9473248B2 (en) Method and device for visible light communication
CN109863830B (zh) 监测照明
US20120153838A1 (en) Cognitive identifier assignment for light source control
US9713227B2 (en) LED lighting systems
US9197842B2 (en) Video apparatus and method for identifying and commissioning devices
EP2805586B1 (en) Visible light communications using a remote control
CN101755402B (zh) 用于发射发光设备数据的方法、系统和设备
CN105075151B (zh) 用于功率有效联合调光和可见光通信的方法和设备
KR20120038467A (ko) 비동기 램프 식별 방법 및 시스템
CN104904319A (zh) 允许用户控制编码光源
JP6482682B2 (ja) 光信号発生装置、光信号受信装置、及び光通信システム
JP7349664B2 (ja) 照明システム、照明システムのコントローラおよび照明器具

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170413

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180909