RU2572600C2 - Составление спецификации динамического освещения на основании заданных эффектов - Google Patents

Составление спецификации динамического освещения на основании заданных эффектов Download PDF

Info

Publication number
RU2572600C2
RU2572600C2 RU2012102397/07A RU2012102397A RU2572600C2 RU 2572600 C2 RU2572600 C2 RU 2572600C2 RU 2012102397/07 A RU2012102397/07 A RU 2012102397/07A RU 2012102397 A RU2012102397 A RU 2012102397A RU 2572600 C2 RU2572600 C2 RU 2572600C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
implementation
simulator
environment
characterizing
Prior art date
Application number
RU2012102397/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012102397A (ru
Inventor
ГЮЭВЕЛ-СХОЛТЕНС Антония Гебина ЛЕ
ДОРН Маркус Герардус Леонардус Мария ВАН
Саломе ГАЛЬЯРД
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 RU2012102397A publication Critical patent/RU2012102397A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572600C2 publication Critical patent/RU2572600C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • 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
    • H05B47/155Coordinated control of two or more light sources

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области светотехники. Способ предусматривает получение данных об окружающей среде, ввод пользователя, характеризующий световые эффекты, и данные, характеризующие существующие устанавливаемые устройства. На основании упомянутых данных формируют, по меньшей мере, один вариант исполнения для каждого светового эффекта и выбирают один вариант исполнения для каждого светового эффекта. В результате могут быть сформированы данные реализации на основании данных об окружающей среде и выбранных вариантов исполнения. Имитатор для имитации реализации световых эффектов выполнен с возможностью связи, с одной стороны, с пользователем или другим провайдером данных об окружающей среде и световых эффектах и, с другой стороны, с источником информации об устанавливаемых аппаратных устройствах. Имитатор может работать в режиме проектирования, режиме исполнения, режиме выбора и режиме реализации. Технический результат - упрощение обеспечения световых эффектов. 4 н. и 5 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится, в общем, к области инструментальных средств проектирования, в частности проектирования освещения. В более частном случае настоящее изобретение относится к реализуемому на компьютере способу имитации процесса реализации световых эффектов в окружающей среде. По существу, процесс реализации может содержать получение, установку и программирование устройств, выбранных из совокупности доступных устройств в соответствии с обобщенными проектными требованиями.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Многие существующие инструментальные средства для проектирования освещения с помощью компьютера организованы, по существу, в виде панелей устройств, из которых пользователь может просматривать и выбирать осветительные устройства (светильники) для закупки/аренды и размещения в окружающей среде. Таким образом организовано инструментальное средство Dialux™, инструментальное программное обеспечение, разработанное компанией DIAL GmbH, и в патенте EP 0495305 A2 описано инструментальное средство проектирования осветительного оборудования в соответствии с данной парадигмой. Вполне обычен тот факт, что панель наполнена номенклатурой изделий, выпускаемых в настоящее время конкретным поставщиком осветительных устройств. Данный проектный интерфейс, ориентированный на устройства, вынуждает пользователя мыслить в понятиях существующих устройств и их возможностей, а не с точки зрения того, что было бы желательно в эстетическом или функциональном отношении. Своей эффективностью и качеством получаемых результатов инструментальные средства проектирования, которые организованы с ориентацией на устройства, в большой степени обязаны осведомленностью пользователя о панели устройств. Однако, получение и поддержка достаточных сведений об осветительном устройстве, выпускаемом поставщиками, может быть длительным процессом, который препятствует привлечению новых пользователей.
В заявке WO 2009/010058 А1 описано компьютерное инструментальное средство для автоматического изменения проекта помещения по цифровым изображениям. На основании местоположения естественных источников света в данном помещении инструментальное средство автоматически определяет, какое и где следует добавить дополнительное освещение. Любая информация, имеющая отношение к фактическим осветительным устройствам для обеспечения дополнительного освещения, скрыта от пользователя, и выходными данными инструментального средства являются визуализируемое цифровое изображение, представляющее помещение после того, как выполнено предложенное переоформление интерьера. Инструментальное средство реконструкции может работать с изображением как с его единственными входными данными, но может также принимать введенные вручную данные для определения бюджета пользователя или предпочтительного стиля обстановки.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Целью настоящего изобретения является решение одной или более из проблем, описанных в предшествующем разделе. Таким образом, было бы желательно создание инструментальных средств проектирования, которые не требуют исчерпывающих априорных знаний об устанавливаемых устройствах от их пользователя. В соответствии с первым аспектом изобретения предлагается способ имитации реализации световых эффектов в окружающей среде. Способ, который в предпочтительном варианте является реализуемым на компьютере способом, содержит этапы, на которых:
получают данные об окружающей среде;
получают ввод пользователя, характеризующий множество световых эффектов;
получают данные, характеризующие устанавливаемые устройства для обеспечения световых эффектов;
формируют, по меньшей мере, один вариант исполнения для каждого светового эффекта на основании данных об окружающей среде и данных, характеризующих устанавливаемые устройства;
выбирают один вариант исполнения для каждого светового эффекта, имеющего более чем один вариант исполнения; и
формируют данные реализации на основании данных об окружающей среде и выбранных вариантов исполнения.
В соответствии со вторым аспектом изобретения дополнительно предлагается способ реализации множества световых эффектов в окружающей среде.
В соответствии с третьим аспектом изобретения предлагается имитатор для имитации процесса реализации световых эффектов в окружающей среде, при этом имитатор содержит:
первый приемник для получения данных об окружающей среде и данных, характеризующих множество световых эффектов, по первому каналу связи; и
второй приемник для получения данных, характеризующих устанавливаемые устройства для реализации световых эффектов, по второму каналу связи.
Первый и второй приемники могут быть выполнены в одном общем приемнике.
Имитатор может работать в нескольких режимах:
режим проектирования, в котором имитатор выполнен с возможностью получения данных об окружающей среде и данных о световых эффектах по первому каналу связи;
режим исполнения, в котором имитатор выполнен с возможностью формирования, по меньшей мере, одного варианта исполнения для каждого светового эффекта на основании данных, характеризующих устанавливаемые устройства, полученных по второму каналу связи;
режим выбора, в котором имитатор выполнен с возможностью выбора одного варианта исполнения для каждого светового эффекта; и режим реализации, в котором имитатор выполнен с возможностью формирования данных реализации на основании выбранных вариантов исполнения.
И, наконец, в соответствии с четвертым аспектом изобретения альтернативный имитатор реализации световых эффектов содержит:
приемник для получения данных об окружающей среде и данных о световых эффектах;
генератор исполнения для формирования, по меньшей мере, одного варианта исполнения для каждого светового эффекта на основании данных, характеризующих устанавливаемые устройства;
селектор для выбора одного варианта исполнения для каждого светового эффекта и
генератор реализации для формирования данных реализации на основании выбранных вариантов исполнения.
В контексте настоящего изобретения термин “данные об окружающей среде” содержит, но без ограничения, геометрические свойства объектов, оптические свойства объектов, аудиоданные, видеоданные, данные, характеризующие видимое проявление механических взаимодействий между объектами (например, данные ввода в процессор имитации физических процессов) и данные, относящиеся к естественным источникам света. Кроме того, световой эффект может относиться, но без ограничения, к световому конусу, световому пучку, рассеянному световому потоку, светящейся поверхности, видеопоследовательности и любому переменному во времени световому эффекту. Вариант исполнения содержит данные, характеризующие, по меньшей мере, одно аппаратное устройство, пространственное размещение каждого аппаратного устройства по отношению к окружающей среде, установочные средства (приспособления) и значения рабочих параметров, например управляющие сигналы, соответствующие каждому аппаратному устройству. И, наконец, термин “данные реализации” содержит, но без ограничения, информацию, определяющую набор устанавливаемых устройств, способных реализовать световые эффекты, данные об электромонтаже, данные, характеризующие размещение каждого устройства по отношению к окружающей среде, и машиночитаемые управляющие данные, подлежащие представлению в устройства во время работы или предварительного программирования.
Изобретение дает преимущество над существующими инструментальными средствами проектирования, поскольку изобретение предлагает усовершенствованную поддержку в процессе реализации требуемых световых эффектов. Авторы настоящего изобретения пришли к выводу, что важная часть неудовлетворенности пользователей инструментальных средств проектирования на основе панелей аппаратных средств происходит не из недостатка информации, относящейся к осветительным устройствам; провайдер инструментальных средств проектирования может легко сделать упомянутые сведения представимыми на пользовательском интерфейсе. Скорее причиной является недостаток умения аппроксимировать требуемые световые эффекты посредством устройств или, иначе говоря, преобразовывать концепции световых эффектов в аппаратные решения. В частности, новые пользователи, которые не включили этап аппаратной реализации в свой процесс мысленного проектирования, иногда оказываются вынужденными выбирать аппаратные устройства, которые создают эффекты, не являющиеся их первоначальным выбором, или выполнять простую неинтеллектуальную работу методом проб и ошибок. С другой стороны, опытные пользователи могут терять направление разработки и обычно придерживаются своей старой и знакомой «панели инструментов».
Реализация, по меньшей мере, светового эффекта может содержать выбор устанавливаемых устройств, обеспечение размещения и установки данных и формирование значения рабочих параметров, подлежащих обеспечению в упомянутых устройствах, например, машиночитаемых управляющих данных, при необходимости. Реализация интерактивного светового эффекта дополнительно требует выбора датчика и задания условия запуска по сигналу датчика для активизации и/или отключения светового эффекта. Существует инструментальное программное обеспечение для конкретного этапа формирования управляющих данных и других рабочих параметров для использования в конкретных аппаратных устройствах или в предварительно заданных схемах расположения конкретных устройств; примеры упомянутых инструментальных средств содержат синтезаторы светового шоу для программирования комплексной аппаратуры светового шоу.
Инструментальное средство проектирования в соответствии с изобретением может не только помочь пользователю преодолеть разрыв между световыми эффектами и их реализациями, но может также имитировать размещение вариантов исполнения в окружающей среде. Точнее, если окружающую среду кодируют как трехмерную модель, возможно, содержащую естественные источники света и т.п., то в модель можно легко вводить искусственные источники света, соответствующие вариантам исполнения. Путем изучения полученной трехмерной модели с подходящих точек зрения пользователь может субъективно оценить согласование с планируемым световым эффектом и основывать на этом свой выбор варианта исполнения.
Предпочтительный вариант осуществления изобретения дополнительно содержит этап автоматизированной оценки согласования каждого варианта исполнения со световым эффектом, для реализации которого предназначен упомянутый вариант исполнения. Результат, который можно выразить в процентах или в показателях согласования, можно использовать как руководство для пользователя, выбирающего вариант исполнения. Упомянутые показатели согласования полезны также, если выбор вариантов исполнения выполняется автоматически, с целью достижения максимального согласования.
В других вариантах осуществления изобретения выбор вариантов исполнения, целиком или частично, выполняется автоматически. Предпочтительный способ выполнения данного автоматического выбора заключается в ранжировании вариантов исполнения, соответствующих одному световому эффекту, в соответствии с показателем качества. Показатель качества может быть основан на визуальных свойствах, показателях согласования или других свойствах. Например, показатель качества может быть энергопотреблением в единицу времени (если требуется оптимизация экономичности), закупочной ценой (если требуется минимизация первоначальных затрат), расчетным сроком службы каждого устройства (если требуется максимальное увеличение срока службы) или условием или сроком поставки (если требуется ускорение подготовки к работе). Возможно также использование показателя, который минимизирует расхождение между сроками службы отдельных устройств, чтобы всю установку можно было вывести из эксплуатации в будущем, когда суммарный остаточный срок службы является как можно меньшим, что желательно с экономической точки зрения.
Следует отметить, что изобретение относится ко всем возможным комбинациям признаков, приведенных в формуле изобретения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Приведенные и другие аспекты настоящего изобретения подробно описаны ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи, изображающие варианты осуществления изобретения. На чертежах
Фиг.1a-1b - графическое представление проекта осветительной аппаратуры в последовательных фазах реализации, включающих в себя как взаимодействие с пользователем, так и автоматизированную обработку;
Фиг.2 - первый примерный графический пользовательский интерфейс для представления данных, характеризующих световые эффекты и варианты исполнения, в рамках проекта осветительной аппаратуры;
Фиг.3 - второй примерный пользовательский интерфейс для представления данных, характеризующих варианты исполнения, в рамках проекта осветительной аппаратуры;
Фиг.4 - графическое представление проекта осветительной аппаратуры, содержащего интерактивные световые эффекты;
Фиг.5 - диаграмма передачи сигналов для имитатора в соответствии с вариантом осуществления изобретения, пригодного, в частности, для исполнения в онлайновом режиме;
Фиг.6 - примерная трехмерная модель окружающей среды и панели, из которой можно выбирать световые эффекты и развертывать их в окружающей среде;
Фиг.7 - блок-схема имитатора в соответствии с вариантом осуществления изобретения.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На Фиг.1a-1b изображен примерный вариант осуществления изобретения в виде реализуемого на компьютере способа имитации реализации световых эффектов в окружающей среде. Набор из n световых эффектов, которые должны быть реализованы выбором, получением, установкой, программированием и эксплуатацией устройств, будет именоваться проектом на всех стадиях процесса реализации. Проект представлен в виде первого дерева 100 на графическом пользовательском интерфейсе компьютерной системы, выполняющей способ. Листы дерева 100 представляют световые эффекты, вводимые пользователем, которые обозначены Эффект 1, Эффект 2 и т.п. Световые эффекты можно вводить выбором из панели эффектов на графическом пользовательском интерфейсе, как дополнительно поясняется ниже со ссылкой на Фиг.6.
На первом этапе 110 обработки формируют варианты исполнения для реализации световых эффектов. Данное формирование вариантов исполнения основано на данных, характеризующих устанавливаемые аппаратные устройства. Вариант исполнения должен содержать только устанавливаемые устройства. После первого этапа 110 обработки варианты исполнения сформированы и представляются на втором дереве 120 в виде листьев под световыми эффектами. Например, Эффект 1 может быть исполнен (или аппроксимирован) Вариантом 1a исполнения, Вариантом 1b исполнения, Вариантом 1c исполнения или Вариантом 1d исполнения. Эффект 2 может быть исполнен либо Вариантом 2a исполнения, либо Вариантом 2b исполнения. Для некоторых световых эффектов, например Эффекта n, сформирован только один вариант исполнения. Число полезных вариантов исполнения зависит от широты ассортимента устанавливаемых аппаратных средств, но может быть дополнительно ограничено оценкой показателей согласования в связи с генерацией вариантов исполнения; варианты исполнения, для которых согласование оказывается ниже некоторого порога, могут немедленно отклоняться. Для исключения нереалистичных вариантов можно заранее установить максимальную стоимость аппаратных средств для проекта. Таким же образом, чтобы ограничить время, которое пользователь затрачивает на рассмотрение разных вариантов исполнения, возможно, было бы полезно задать максимальное число вариантов исполнения, подлежащих формированию для каждого светового эффекта.
На втором этапе 130 обработки выполняется выбор одного варианта исполнения для каждого светового эффекта. Выбор основан либо на объективном критерии, применяемом компьютерной системой, либо на пользовательском исследовании, возможно, поддержанном субъективным впечатлением, полученным от имитационной трехмерной модели окружающей среды с разными размещенными вариантами исполнения. Имитационная трехмерная модель может быть интерактивной или статической. Данную модель можно вводить непосредственно в авторское инструментальное средство, или существующую модель можно импортировать из пакета для моделирования, например AutoCAD™, Sketchup™ или 3D Studio™. После данного этапа 130 проект может быть представлен в виде третьего дерева 140, содержащего выбранные варианты исполнения в виде листьев дерева, число которых равно первоначальному числу световых эффектов. Для реализации Эффекта 1 выбран Вариант 1c исполнения; для реализации Эффекта 2 выбран Вариант 2b исполнения; для реализации Эффекта 3 выбран Вариант 3a исполнения и т.п. По необходимости, Эффект n реализуется Вариантом n-a исполнения.
Пользователь может проверить суммарное впечатление от всех выбранных вариантов исполнения в имитационной трехмерной модели и может пересмотреть свои выборы. Фактически, если между стадиями реализации проекта сохраняется достаточно данных, например, вариант исполнения, который не был выбран, то каждый из этапов обработки можно выполнить в обратном направлении. Когда удовлетворительный результат получен, пользователь может задать компьютерной системе исполнение третьего этапа 150 обработки, на котором данные об окружающей среде используют для формирования данных реализации на основе выбранных вариантов исполнения. После данного этапа 150 проект можно представить в виде четвертого дерева 160, содержащего данные реализации доля реализации световых эффектов проекта: запись требуемых аппаратных устройств, данные об электромонтаже, инструкции по установке и соединению устройств в окружающей среде, команды или параметры установки для управления устройствами во время работы и т.п. В предпочтительном варианте, чтобы ускорить процесс установки, наладки и ввода в эксплуатацию, различные виды данных реализации организуют в соответствии не со световыми эффектами, для реализации которых они предназначены, а в соответствии с разными задачами: закупки устройств, установки, электромонтажа, программирования и эксплуатации.
На Фиг.2 представлен примерный графический пользовательский интерфейс для представления сведений, относящихся к световым эффектам и вариантам исполнения. В подходящем варианте упомянутые сведения основаны на данных, предоставленных поставщиками аппаратных средств. Узел 200 дерева представляет световой эффект, обозначенный Эффект 2. Когда пользователь компьютерной системы, воплощающей способ, устанавливает курсор 202 позиционирующего устройства на узле 200, появляется окно 201 для представления информации, относящейся к световому эффекту. В приведенном примере окно 201 содержит значения следующих параметров: типа светового эффекта, места его происхождения, направления, ширины, угловой апертуры, цвета и интенсивности. Для описания световых эффектов других типов, например установленного уровня освещенности, можно применить другой набор параметров.
Два других узла 210, 220 представляют соответственно варианты 2a и 2b исполнения. Около курсора могут быть созданы аналогичные окна 211, 221 для представления сведений, характеризующих варианты исполнения. Сведения могут содержать закупочную цену, энергопотребление, производителя, срок поставки и необходимые рабочие кадры для установки. Для обеспечения понимания пользователем сложности варианта исполнения может быть указано число источников света и (для интерактивных эффектов) число датчиков. Дополнительные сведения могут храниться в памяти, но не представляться, для ограничения количества информации, подлежащей учету пользователем. Например, геометрические свойства световых конусов, которые могут создаваться устройством, образующим часть варианта исполнения, могут быть скрыты от пользователя, хотя упомянутые свойства могут быть решающими в процессе формирования варианта исполнения. Аналогично, точные названия моделей и номера изделий устройств, хотя и будут выводиться с данными реализации, могут отсутствовать на пользовательском интерфейсе для большей ясности.
Кроме того, сведения содержат показатели согласования, которые выражают степень согласования варианта исполнения с требуемым световым эффектом, при этом значение 100% указывает на абсолютное согласование, а значение 0% указывает на отсутствие корреляции. В данном случае показатели согласования могут опираться на простое сравнение параметров светового эффекта (например, происхождения, направления, ширины, угловой апертуры, цвета и интенсивности) с соответствующими параметрами варианта исполнения. В более сложном примере требуемый световой эффект является постоянным освещением некоторого цвета и интенсивности на удлиненной поверхности, которую невозможно осветить с использованием одного источника света. Такой эффект можно обеспечить посредством схем расположения источников света разных типов: потолочных или настенных, флуоресцентных или кремниевых. При формировании вариантов исполнения в данном случае способ пробует объединить несколько устанавливаемых устройств и определить их совместное осветительное действие. Последующая проверка согласования может полагаться на степень постоянства света, иначе говоря, на величине колебаний интенсивности; в общем, упомянутые колебания являются менее выраженными, если размещают большее число источников света. Кроме того, если пользователь указал требуемый угол падения на поверхность, то данное указание можно учесть при оценке согласования. Общее согласование может быть вычислено как взвешенное среднее. Параметры упомянутого взвешивания можно задать с использованием машинного обучения, при котором пользователи вводят в систему информацию о важности соответствующих параметров. В альтернативном варианте функцию ранжирования можно построить аналогично процессу проверки предварительного состояния сцены/участка, описанному в работе H. ter Horst, M. van Doorn, W. ten Kate, N. Kravtsova and D. Siahaan, «Context-aware Music Selection Using the Semantic Web», Proceedings of the 14 th Belgium-Netherlands Conference on Artificial Intelligence, Louvain, Belgium, October 2002, pp. 131-138.
Следует подчеркнуть, что выбор пользователя не обязательно основан на такой информации, которая приведена на Фиг.2. Пользователь может дополнительно основывать свой выбор на проверке внешнего представления соответствующих вариантов исполнения в окружающей среде, с точки зрения получения субъективного впечатления относительно его пригодности.
На Фиг.3 представлен альтернативный пользовательский интерфейс для облегчения выбора вариантов исполнения для реализации светового эффекта. Альтернативный интерфейс в большей степени, чем интерфейс, показанный на Фиг.2, графически кодирует информацию и, тем самым, исключает нагруженность пользователя текстовым материалом. В данном случае световой эффект представлен в виде узла 300 дерева с двумя листьями 301, 302, каждый из которых представляет вариант исполнения. После активизации листа 302 курсором 303 создается окно 304 сведений. Информация представляется в виде частично заполненных цветных полос, указывающих согласование с требуемым световым эффектом (выраженным в виде точности воспроизведения света и точности воспроизведения геометрической формы), и экономических показателей (например, полной стоимости срока службы, что касается средней стоимости вариантов исполнения для светового эффекта) данного варианта. Чтобы обеспечить пользователю возможность отслеживать численные величины в процессе выбора, второе окно 310 представляет информацию, относящуюся к полной стоимости до настоящего момента, средней точности воспроизведения (согласованию между световыми эффектами и выбранными вариантами исполнения) и к тому, насколько продвинулся процесс выбора.
На Фиг.4 показано дерево 400, представляющее проект, содержащий интерактивные световые эффекты. Что касается степени реализации, дерево 400 сравнимо с первым деревом 100 на Фиг.1. В данном случае интерактивность указана графически двумя пусковыми узлами 401, 404, вставленными выше соответствующих листьев 402, 405 световых эффектов. Третий лист 403 представляет неинтерактивный световой эффект, например эффект, не зависящий от времени, периодический эффект или эффект, подлежащий активизации в определенный или случайный момент времени. Пусковой узел символически обозначает условие запуска, которое определяет активизацию и/или отключение светового эффекта. Например, если помещение следует освещать только, когда в нем кто-то находится, то соответствующим условием запуска может быть активизация источников света, когда предварительно заданная поверхность в помещении воспринимает инфракрасное излучение с интенсивностью выше порога. Пороговую интенсивность следует выбирать так, чтобы она соответствовала присутствию одного человека. Более сложное условие для получения подобного результата может предусматривать, по меньшей мере, изменение амплитуды инфракрасного излучения, чтобы обнаруживать перемещения, по меньшей мере, одного человека. Соответственно каждый вариант исполнения для реализации интерактивного светового эффекта в данном примере содержит инфракрасный датчик в дополнение к источникам света. Варианты исполнения для реализации интерактивных эффектов могут также содержать соответствующие исполнительные механизмы (применяющие пороговые значения, заданные в составе установки), электрические соединения и т.п., которые требуются для управления источниками света. Также как пользователь может проверять визуальное впечатление от обычного светового эффекта, пользователь может имитировать действие интерактивного эффекта и проверять его в рамках трехмерной модели.
Следует отметить, вышеописанный подход является всего одним способом кодирования условий для управления интерактивными эффектами. Возможно, удобным решением было бы применение временного графика для визуализации осуществления световых эффектов. Как известно в данной области техники, в упомянутый интерфейс на основе временного графика можно включить переходы, упорядоченность по Z-координате, приоритеты и т.п.
На Фиг.5 приведена диаграмма передачи сигналов, отражающая работу имитатора 501 в соответствии с вариантом осуществления изобретения, который особенно пригоден для исполнения в онлайновом режиме по сети связи, например сети Интернет. Имитатор 501 выполнен с возможностью передачи и получения данных от пользователя 500 по первому каналу связи и для передачи данных поставщику 502 аппаратных средств и получения от него данных по второму каналу связи. В альтернативном варианте, только один приемник может работать с сообщениями по обоим каналам. Сообщения, передаваемые по каналам, отражают последовательность процесса реализации, выполняемого предложенным способом. Первое сообщение 510 обеспечивает подачу данных об окружающей среде и данных о световых эффектах в имитатор 501. (Если имитатор исполняется в онлайновом режиме и световые эффекты вводятся при посредстве интерфейса web-страницы, то взаимодействие пользователя с интерфейсом web-страницы можно считать частью первого сообщения 510 в контексте настоящего описания). В настоящем варианте осуществления данные, характеризующие устанавливаемые аппаратные устройства, не хранятся в имитаторе 501, а запрашиваются при необходимости от поставщика 502 аппаратных средств путем передачи запроса 511 на аппаратные средства по второму каналу связи. Запрошенные данные 512 на аппаратные средства передаются от поставщика 502 аппаратных средств и позволяют имитатору 501 формировать варианты исполнения. Сообщение 513, содержащее варианты исполнения, передается пользователю 500, который в дополнительном сообщении 514 либо делает, с пониманием, выборы вариантов исполнения (при поддержке показателей согласования, обеспечиваемых посредством имитации, и также, возможно, визуальных имитаций), либо возвращает запрос для имитатора 501 для автоматического выбора вариантов исполнения. Точные количества потребных аппаратных устройств можно определить после завершения процесса выбора. В приведенном варианте осуществления, поскольку можно влиять на закупочную цену (при посредстве скидок за количество и аналогичных действий) и поскольку само наличие могло измениться после того, как было сформировано сообщение 512 с данными об аппаратных средствах, имитатор 501 передает запрос 515 на обновленную информацию об аппаратных средствах поставщику 502 аппаратных средств и получает упомянутую информацию в последующем сообщении 516. Имитатор 501 использует обновленную информацию об аппаратных средствах для уточненного формирования данных 517 реализации, которые затем передаются пользователю 500. Если пользователь 500 находит данные реализации удовлетворительными, то пользователь может передать заказ 518 на аппаратные средства поставщику 502 аппаратных средств либо непосредственно, либо через имитатор 501.
Можно представить, что имитатор 501 функционирует в последовательных режимах для реализации проекта осветительной аппаратуры. В режиме проектирования имитатор 501 получает данные, характеризующие требуемые световые эффекты. В режиме исполнения имитатор 501 формирует варианты исполнения (после запроса соответствующих аппаратных средств) и представляет упомянутые варианты пользователю. В режиме выбора имитатор 501 получает от пользователя 500 выборы одного варианта исполнения для каждого светового эффекта. И, наконец, в режиме реализации имитатор 501 формирует данные реализации на основе выбранных вариантов исполнения и передает упомянутые данные пользователю 500.
На Фиг.6 показан графический пользовательский интерфейс, позволяющий пользователю задавать световые эффекты. Интерфейс содержит трехмерную модель 600 и сопроводительную панель 620 световых эффектов. Модель 600 представляет окружающую среду, содержащую стены, дверные проемы, окна, объекты отображения и растение. Пользователь может выбирать следующие световые эффекты из панели 620: параллельный световой пучок 621, конусообразный световой пучок 622, видеоизображение (подлежащее реализации, например, на проекционном экране или экране с обратной подсветкой) 623 и анимационный световой эффект 624, предварительно заданную постоянную освещенность поверхности 625 и т.п. В приведенном варианте осуществления пользователь выбирает и размещает световой эффект с использованием курсора 630 позиционирующего устройства. В модели 600 окружающей среды уже введено в действие несколько световых эффектов: две поверхности 610, 611 с постоянной освещенностью, три конусообразных световых пучка 612, 613, 614 и видеопроекция 615. Выбранные световые эффекты 610-615 могут наблюдаться не только на модели 600, но могут быть также визуализированы в виде листьев в древовидном представлении, аналогичном дереву 100, показанному на Фиг.1.
На Фиг.7 приведена блок-схема альтернативного имитатора 700. Имитатор 700 содержит приемник 710 для получения данных об окружающей среде и данных, характеризующих световые эффекты. Генератор 711 исполнения настроен с возможностью обработки данных из приемника 710 и формирования вариантов исполнения, причем, по меньшей мере, одного для каждого светового эффекта, на основании упомянутых данных и данных, характеризующих устанавливаемые устройства. Кроме того, имитатор 700 содержит селектор 712 для выбора одного варианта исполнения для каждого светового эффекта. Выбранные варианты исполнения подаются в генератор 713 реализации, который формирует и выводит данные реализации для выбранных вариантов исполнения. В альтернативных вариантах осуществления приведенного имитатора 700, которые способны работать как имитатор 501, показанный на Фиг.5, селектор 712 настроен с возможностью получения ввода пользователя, указывающего требуемый вариант исполнения для каждого светового эффекта. В ином случае, селектор 712 может ранжировать варианты исполнения в соответствии с некоторым показателем качества и делать автоматический выбор.
Специалист в данной области техники должен понимать, что настоящее изобретение никак не ограничено вышеописанными предпочтительными вариантами осуществления. Напротив, в рамках объема притязаний прилагаемой формулы изобретения возможны многочисленные модификации и видоизменения. Например, структура дерева, применяемая для хранения и представления световых эффектов и вариантов исполнения, является всего лишь одним возможным представлением.
Специалистами в данной области техники могут быть разработаны и осуществлены другие видоизменения описанных вариантов осуществления в процессе практического осуществления заявленного изобретения на основании изучения чертежей, описания и прилагаемой формулы изобретения. В формуле изобретения выражение «содержащий» не исключает других элементов или этапов, и единственное число, подразумеваемое неопределенным артиклем, не исключает множественного числа. Единственный процессор или другой блок может выполнять функции нескольких элементов, упомянутых в формуле изобретения. Очевидное обстоятельство, что некоторые средства упомянуты во взаимно различающихся зависимых пунктах формулы изобретения, не означает невозможность выгодного применения комбинации упомянутых средств. Компьютерная программа может храниться/распространяться на подходящем носителе, например оптическом носителе для хранения данных или твердотельном носителе, поставляемом совместно с другими аппаратными средствами или в их составе, но может также распространяться в других формах, например по сети Интернет или в других проводных или беспроводных телекоммуникационных системах. Никакие позиции в формуле изобретения нельзя истолковывать как ограничивающие ее объем притязаний.

Claims (9)

1. Реализуемый на компьютере способ имитации реализации световых эффектов в окружающей среде, при этом способ содержит этапы, на которых:
получают данные об окружающей среде;
получают ввод пользователя, характеризующий множество требуемых световых эффектов и их размещение по отношению к окружающей среде;
получают данные, характеризующие устанавливаемые устройства для обеспечения световых эффектов;
формируют, по меньшей мере, один вариант исполнения для реализации каждого требуемого светового эффекта на основании данных об окружающей среде, упомянутого ввода, характеризующего множество требуемых световых эффектов, и данных, характеризующих устанавливаемые устройства;
выбирают для каждого требуемого светового эффекта, имеющего более чем один вариант исполнения, один вариант исполнения на основании ранжирования вариантов исполнения в соответствии с предварительно заданным показателем качества; и
формируют на основании данных об окружающей среде и выбранных вариантов исполнения данные реализации.
2. Реализуемый на компьютере способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
оценивают для каждого варианта исполнения его согласование с соответствующим требуемым световым эффектом.
3. Реализуемый на компьютере способ по п. 1 или 2, в котором данные реализации включают в себя, по меньшей мере, одно из:
спецификации требуемых устанавливаемых устройств;
данных об электромонтаже;
данных, характеризующих размещение каждого устройства по отношению к окружающей среде; и
машиночитаемых данных для управления, по меньшей мере, одним устройством.
4. Реализуемый на компьютере способ по п. 1 или 2, в котором, по меньшей мере, один требуемый световой эффект можно изменять в ответ на обнаруживаемое физическое явление, при этом каждый из соответствующих вариантов исполнения включает в себя, по меньшей мере, один датчик, выполненный с возможностью обнаружения упомянутого физического явления.
5. Реализуемый на компьютере способ по п. 1 или 2, в котором упомянутый этап выбора одного варианта исполнения содержит этапы, на которых:
получают ввод пользователя, характеризующий требуемый вариант исполнения; и
выбирают требуемый вариант исполнения.
6. Реализуемый на компьютере способ по п. 1, в котором показатель качества является одним из:
энергопотребления в единицу времени;
закупочной ценой;
согласования между требуемым световым эффектом и вариантом исполнения;
расчетным сроком службы; и
условием поставки.
7. Способ реализации множества световых эффектов в окружающей среде, при этом способ содержит этапы, на которых:
обеспечивают данные, характеризующие окружающую среду в машиночитаемом формате;
обеспечивают данные, характеризующие устанавливаемые устройства в машиночитаемом формате;
выполняют на основании данных об окружающей среде и данных, характеризующих устанавливаемые устройства, реализуемый на компьютере способ по любому из пп. 1-6;
на основании данных реализации, выданных в ответ на способ, устанавливают устройства в окружающей среде; и
эксплуатируют устройства в соответствии с данными реализации.
8. Машиночитаемый носитель, содержащий инструкции, позволяющие процессору выполнять способ в соответствии с п. 1.
9. Имитатор для имитации процесса реализации световых эффектов в окружающей среде, при этом имитатор содержит:
первый приемник для получения данных об окружающей среде и данных, характеризующих множество требуемых световых эффектов и их размещение по отношению к окружающей среде, по первому каналу связи; и
второй приемник для получения данных, характеризующих устанавливаемые устройства для реализации световых эффектов, по второму каналу связи,
причем имитатор выполнен с возможностью функционирования в:
режиме проектирования, в котором имитатор выполнен с возможностью получения данных об окружающей среде и данных о требуемых световых эффектах по первому каналу связи;
режиме исполнения, в котором имитатор выполнен с возможностью формирования, по меньшей мере, одного варианта исполнения для реализации каждого требуемого светового эффекта на основании данных, характеризующих устанавливаемые устройства, полученных по второму каналу связи, и данных, характеризующих множество требуемых световых эффектов, полученных по первому каналу связи;
режиме выбора, в котором имитатор выполнен с возможностью осуществления выбора одного варианта исполнения для каждого требуемого светового эффекта на основании ранжирования вариантов исполнения в соответствии с предварительно заданным показателем качества; и
режиме реализации, в котором имитатор выполнен с возможностью формирования данных реализации на основании выбранных вариантов исполнения.
RU2012102397/07A 2009-06-25 2010-06-17 Составление спецификации динамического освещения на основании заданных эффектов RU2572600C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09163715 2009-06-25
EP09163715.7 2009-06-25
PCT/IB2010/052728 WO2010150150A1 (en) 2009-06-25 2010-06-17 Effect-driven specification of dynamic lighting

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012102397A RU2012102397A (ru) 2013-07-27
RU2572600C2 true RU2572600C2 (ru) 2016-01-20

Family

ID=42370942

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012102397/07A RU2572600C2 (ru) 2009-06-25 2010-06-17 Составление спецификации динамического освещения на основании заданных эффектов

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10004130B2 (ru)
EP (1) EP2446711B1 (ru)
JP (1) JP5779175B2 (ru)
KR (1) KR101606432B1 (ru)
CN (1) CN102461341A (ru)
BR (1) BRPI1009722A2 (ru)
RU (1) RU2572600C2 (ru)
WO (1) WO2010150150A1 (ru)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2666770C2 (ru) 2011-12-14 2018-09-12 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Устройство для управления освещением
US10134071B2 (en) 2012-06-11 2018-11-20 Philips Lighting Holding B.V. Methods and apparatus for configuring a lighting fixture in a virtual environment
US9824125B2 (en) 2012-06-11 2017-11-21 Philips Lighting Holding B.V. Methods and apparatus for storing, suggesting, and/or utilizing lighting settings
JP2014081924A (ja) * 2012-09-26 2014-05-08 Koizumi Lighting Technology Corp 照明シミュレーション装置、照明シミュレーション方法、プログラム、および媒体
JP5948201B2 (ja) * 2012-09-28 2016-07-06 コイズミ照明株式会社 照明シミュレーション装置、照明シミュレーション方法、プログラム、および媒体
WO2014064629A1 (en) * 2012-10-24 2014-05-01 Koninklijke Philips N.V. Assisting a user in selecting a lighting device design
WO2014087274A1 (en) 2012-10-24 2014-06-12 Koninklijke Philips N.V. Assisting a user in selecting a lighting device design
US9171401B2 (en) 2013-03-14 2015-10-27 Dreamworks Animation Llc Conservative partitioning for rendering a computer-generated animation
US9224239B2 (en) 2013-03-14 2015-12-29 Dreamworks Animation Llc Look-based selection for rendering a computer-generated animation
US9230294B2 (en) 2013-03-15 2016-01-05 Dreamworks Animation Llc Preserving and reusing intermediate data
US9811936B2 (en) 2013-03-15 2017-11-07 Dreamworks Animation L.L.C. Level-based data sharing for digital content production
US9208597B2 (en) 2013-03-15 2015-12-08 Dreamworks Animation Llc Generalized instancing for three-dimensional scene data
US9659398B2 (en) 2013-03-15 2017-05-23 Dreamworks Animation Llc Multiple visual representations of lighting effects in a computer animation scene
US9626787B2 (en) 2013-03-15 2017-04-18 Dreamworks Animation Llc For node in render setup graph
US9589382B2 (en) 2013-03-15 2017-03-07 Dreamworks Animation Llc Render setup graph
US9218785B2 (en) 2013-03-15 2015-12-22 Dreamworks Animation Llc Lighting correction filters
US9514562B2 (en) 2013-03-15 2016-12-06 Dreamworks Animation Llc Procedural partitioning of a scene
US10134064B2 (en) * 2014-06-27 2018-11-20 Ledvance Llc Lighting audit and LED lamp retrofit
WO2018200685A2 (en) 2017-04-27 2018-11-01 Ecosense Lighting Inc. Methods and systems for an automated design, fulfillment, deployment and operation platform for lighting installations
US11080437B2 (en) 2016-09-01 2021-08-03 Signify Holding B.V. Custom lighting
JP6939523B2 (ja) * 2017-12-25 2021-09-22 セイコーエプソン株式会社 放電灯駆動装置、光源装置、プロジェクター、および放電灯駆動方法
JP7335266B2 (ja) 2018-04-09 2023-08-29 シグニファイ ホールディング ビー ヴィ 画像上へのセンサ及びその検出ゾーンの仮想表現の重畳
DE102019133749A1 (de) * 2018-12-10 2020-06-10 Electronic Theatre Controls, Inc. Automatisierte neu-erstellung einer beleuchtungstechnik für einen veranstaltungsort

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0495305A2 (en) * 1991-01-14 1992-07-22 Vari-Lite, Inc. Creating and controlling lighting designs
WO2009010058A1 (en) * 2007-07-13 2009-01-22 Young/Fehn Development A/S Computer system for redesign

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10105591A (ja) 1996-09-30 1998-04-24 Toshiba Lighting & Technol Corp 照明設計計算制御装置及び照明設計計算制御方法
US6016038A (en) * 1997-08-26 2000-01-18 Color Kinetics, Inc. Multicolored LED lighting method and apparatus
US7242152B2 (en) 1997-08-26 2007-07-10 Color Kinetics Incorporated Systems and methods of controlling light systems
US20050275626A1 (en) * 2000-06-21 2005-12-15 Color Kinetics Incorporated Entertainment lighting system
JP2004086514A (ja) 2002-08-27 2004-03-18 Matsushita Electric Works Ltd 照明器具のカスタム販売システム及びカスタム販売方法及びサーバ
ES2343964T3 (es) 2003-11-20 2010-08-13 Philips Solid-State Lighting Solutions, Inc. Gestor de sistema de luces.
JP4667857B2 (ja) 2004-12-28 2011-04-13 住友林業株式会社 設計支援プログラムと設計支援システムと設計支援方法と記録媒体
US20070176926A1 (en) 2006-01-31 2007-08-02 Garcia Jose M D Lighting states in a computer aided design
WO2008129485A1 (en) 2007-04-24 2008-10-30 Koninklijke Philips Electronics N. V. User interface for multiple light control dimensions
CN101690406A (zh) * 2007-06-29 2010-03-31 皇家飞利浦电子股份有限公司 具有用于交互地改变照明系统内设置的用户界面的光控制系统以及使用用户界面交互地改变照明系统内设置的方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0495305A2 (en) * 1991-01-14 1992-07-22 Vari-Lite, Inc. Creating and controlling lighting designs
WO2009010058A1 (en) * 2007-07-13 2009-01-22 Young/Fehn Development A/S Computer system for redesign

Also Published As

Publication number Publication date
KR101606432B1 (ko) 2016-03-28
KR20120096456A (ko) 2012-08-30
RU2012102397A (ru) 2013-07-27
JP5779175B2 (ja) 2015-09-16
US10004130B2 (en) 2018-06-19
EP2446711A1 (en) 2012-05-02
EP2446711B1 (en) 2017-11-22
JP2012531648A (ja) 2012-12-10
US20120095745A1 (en) 2012-04-19
CN102461341A (zh) 2012-05-16
BRPI1009722A2 (pt) 2016-03-15
WO2010150150A1 (en) 2010-12-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2572600C2 (ru) Составление спецификации динамического освещения на основании заданных эффектов
Newman et al. The role of design thinking and physical prototyping in social software engineering
US20120110566A1 (en) Apparatus and method for setting up multi-tenant saas applications
US20100287529A1 (en) Systems and Methods for Generating Multimedia Applications
CN103823949A (zh) 一种应用于室内设计的智能设备控制布置系统及方法
WO2014062449A1 (en) Energy efficiency application system and method of its use for empowering consumers to perform energy usage audit at home via energy data aggregation of electronic appliances and devices
KR101603247B1 (ko) 블라인드 제품의 저작 및 시뮬레이션을 통한 vr 블라인드 카타로그 시스템 및 vr 블라인드 카타로그 제공방법
Costa et al. Adapting multimodal fission to user’s abilities
Shaffi et al. Analysis and comparative study of traditional and web information systems development methodology (WISDM) towards Web development applications
Mohammadrezaei et al. Systematic review of extended reality for smart built environments lighting design simulations
CN107908393B (zh) 一种scada实时模型画面的设计方法
Hasan et al. Smart virtual dental learning environment
CN108132788B (zh) 一种实时多人互动系统的开发装置、方法及系统
KR100425500B1 (ko) 망관리시스템의 시뮬레이터 및 그 제어방법
CN115640044B (zh) 基于Unity的三维软件开发方法、装置、设备及介质
Zimmermann et al. Towards context-driven user interfaces in smart homes
Mohanapu et al. Virtual verification of illumination
JP7415729B2 (ja) 予約システム、予約方法、及び、予約プログラム
Wohlin Managing software quality through incremental development and certification
Shelton et al. WaveWatch‒An Ambient Display of Web Traffic Data
Nikolov et al. Smart Place as a Service: A Model for Providing Big Data Solutions for Smart and Energy Efficient Buildings and Places
Cassina et al. Tools and Procedures to Embed and Retrieve Product-Service Lifecycle Knowledge
JP2023046966A (ja) 処理装置、処理方法及び処理プログラム
KR20090120177A (ko) 유비쿼터스 지능공간 개발을 위한 시나리오 구축 및요구분석의 구조적 통합서비스 방법 및 시스템
Xu et al. Buildings. Occupants: A Modelica package for modeling occupant behavior in buildings

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