WO2009104440A1 - 遮光制御装置 - Google Patents

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WO2009104440A1
WO2009104440A1 PCT/JP2009/050747 JP2009050747W WO2009104440A1 WO 2009104440 A1 WO2009104440 A1 WO 2009104440A1 JP 2009050747 W JP2009050747 W JP 2009050747W WO 2009104440 A1 WO2009104440 A1 WO 2009104440A1
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light
liquid crystal
shielding
transmission
control device
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PCT/JP2009/050747
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Inventor
達弥 篠田
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
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    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
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    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
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    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1347Arrangement of liquid crystal layers or cells in which the final condition of one light beam is achieved by the addition of the effects of two or more layers or cells
    • G02F1/13471Arrangement of liquid crystal layers or cells in which the final condition of one light beam is achieved by the addition of the effects of two or more layers or cells in which all the liquid crystal cells or layers remain transparent, e.g. FLC, ECB, DAP, HAN, TN, STN, SBE-LC cells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
    • E06B2009/2405Areas of differing opacity for light transmission control
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
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    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • G02F1/133512Light shielding layers, e.g. black matrix

Definitions

  • the present invention relates to a light blocking control device that transmits or blocks light according to an incident angle of light, and more particularly to a light blocking control device that transmits or blocks light using liquid crystal.
  • Patent Document 1 An apparatus for performing daylighting or line-of-sight control using a liquid crystal panel is known from Patent Document 1 and Patent Document 2, for example.
  • Patent Document 1 includes a liquid crystal panel divided into two layers, upper and lower, on a window or a door.
  • the upper half of the liquid crystal panel is controlled to be in a transparent state, and the lower half is controlled to be in an opaque state. It is possible to prevent the camera from being seen indoors.
  • the upper half of the liquid crystal panel is controlled to be opaque, and the lower half is controlled to be transparent, thereby preventing the indoors from being looked into from outside and allowing the garden to be seen from inside.
  • Patent Document 2 includes, for example, a liquid crystal divided into ten horizontally long strips and a solar cell, and controls the liquid crystal that applies voltage sequentially from the top according to the output level of the solar cell, or The light control glass window which controls the amount of incident light by controlling the magnitude
  • JP 03-47392 A Japanese Patent Laid-Open No. 08-184273
  • Patent Document 1 it is possible to control the incident light partially as in the upper half or the lower half, and in Patent Document 2 as partially in order from the top, but depending on the incident angle of light. Shading or transmission cannot be controlled.
  • the present invention provides a light shielding control device capable of controlling transmission or light shielding according to the incident angle of light. Moreover, sunlight is made incident by the angle of sunlight like a blind installed in a building window, etc., but the line of sight is controlled to block or the sun is blocked, but the line of sight is transmitted. Provided is a light-shielding control device to be controlled.
  • the light-shielding control device of the present invention is arranged with a first light-shielding member having an opening and a light-shielding part and spaced from the first light-shielding member, and can control the opening to a transmission state and a light-shielding state.
  • a second light shielding member having a plurality of transmission / light shielding regions, and a second light shielding member control unit configured to control the plurality of transmission / light shielding regions of the second light shielding member to a transmission state or a light shielding state.
  • the second light-shielding member is a liquid crystal member, and controls the liquid crystal member to control the transmission state or the light-shielding state of the transmission / light-shielding region.
  • a control unit is provided. Thereby, transmission or light shielding can be controlled according to the angle of incident light from a state where all incident light is transmitted to a state where all incident light is blocked.
  • the second light shielding member is a liquid crystal member
  • the second light shielding member control unit controls the transmittance of the plurality of transmission / light shielding regions of the second light shielding member. Thereby, the amount of incident light can be controlled.
  • the light shielding control device of the present invention further includes an incident angle calculation unit that calculates an angle of incident light on the first light shielding member, and the second light shielding member based on the calculation of the incident angle calculation unit.
  • the control unit controls the plurality of transmissive / shielded regions to a transmissive state or a light-shielded state. Thereby, it can permeate
  • the light-shielding control device includes the incident angle calculation unit including a timepiece and an elevation angle calculation unit that calculates an elevation angle of the sun. Thereby, it can permeate
  • the incident angle calculation unit includes an incident angle setting unit or a light shielding angle setting unit.
  • the incident angle of the light to be transmitted or shielded can be arbitrarily set.
  • a light shielding control device capable of controlling transmission or light shielding according to the incident angle of light.
  • sunlight is made incident according to the angle of sunlight like a blind, it can be controlled to block the line of sight. Alternatively, it can be controlled so that sunlight is shielded but the line of sight is transmitted.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram when the light shielding control device of FIG. 4 is fitted into a window frame. Explanatory drawing at the time of using the light-shielding control apparatus of this invention for an indoor partition member is shown.
  • the block diagram at the time of comprising by printing or affixing one light shielding member among the light shielding members which comprise the light-shielding control apparatus of this invention is shown.
  • An explanatory diagram for transmitting incident light in a predetermined angle range and blocking other incident light by the light-shielding control device of the present invention is shown.
  • the drive circuit diagram of the light-shielding control apparatus of this invention is shown.
  • the external view of the input device used for the light-shielding control apparatus of this invention is shown.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating the operation of the drive circuit of FIG.
  • the external view of another example of the input device used for the light-shielding control apparatus of this invention is shown.
  • FIG. 17 is a flowchart for explaining the operation of the light-shielding control device shown in FIG. 16.
  • the light-shielding control device of the present invention arranges a first light-shielding member having an opening and a light-shielding part, and a second light-shielding member having a plurality of transmission / light-shielding regions that can be controlled in a transmission state and a light-shielding state, with an interval between A second light shielding member control unit that controls a plurality of transmission / light shielding regions of the second light shielding member to a transmission state or a light shielding state according to an angle of incident light to the first light shielding member, The transmission or shading is controlled accordingly.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an embodiment of a light shielding control device according to the present invention.
  • the light shielding control device 10 is configured by arranging a first liquid crystal panel 1 and a second liquid crystal panel 2 inside a housing 3 at a predetermined interval.
  • the housing 3 is made of aluminum or resin, and the first liquid crystal panel 1 and the second liquid crystal panel 2 are supported inside the housing 3 by appropriate means.
  • the housing 3 may be a frame that surrounds only the outer periphery of the first liquid crystal panel 1 and the second liquid crystal panel 2.
  • the first liquid crystal panel 1 and the second liquid crystal panel 2 each have a plurality of transmissive / shielded regions that can be controlled to be transmissive or light-shielded in the X and Y directions.
  • the liquid crystal panels 1 and 2 are made of a glass substrate, but a light transmissive member such as a resin can be used. Since the light-shielding control device 10 shown in FIG. 1 controls transmission or shielding of light from the light source in the upward direction, the liquid crystal panels 1 and 2 can be controlled to be in a transmission state or a light-shielding state at least in the Y direction (vertical direction). I just need it. When the liquid crystal panels 1 and 2 can be controlled to be in a transmission state or a light shielding state in the X direction and the Y direction, the liquid crystal panels 1 and 2 may be used so as to control only the Y direction to a transmission state or a light shielding state.
  • the shading control device 10 performs a so-called shutter function by the first liquid crystal panel 1 and the second liquid crystal panel 2, and can use, for example, a TN liquid crystal, an STN liquid crystal, a guest-host liquid crystal, or a DS liquid crystal. .
  • TN liquid crystal is used for the first liquid crystal panel 1 and the second liquid crystal panel 2, and the two liquid crystal panels are arranged at a predetermined interval.
  • a structure in which two liquid crystal panels are arranged with a predetermined interval, for example, several ⁇ m to several mm is known, for example, in Japanese Patent Laid-Open Nos. 10-123461 and 2005-78094.
  • the first liquid crystal panel 1 and the second liquid crystal panel 2 each have a plurality of transmission / light shielding regions.
  • the transmissive / shielded region refers to a region in which a liquid crystal material is sandwiched between two transparent substrates and is surrounded by an X-direction electrode and a Y-direction electrode so that transmission or shielding of light can be controlled.
  • Each transmission / light-shielding region is independently controlled to a transmission state or a light-shielding state by the first control device 4 and the second control device 5.
  • the transmission / light shielding regions 1 a, 1 b, 1 c ...
  • the transmission / light shielding regions 2 a, 2 b, 2 c In FIG. 1, the transmission / light shielding regions 1 a, 1 b, 1 c... And the transmission / light shielding regions 2 a, 2 b, 2 c.
  • the transmissive / shielded region 1b of the first liquid crystal panel 1 is controlled to be shielded, and the other transmissive / shielded regions 1a, 1c... And transmissive / shielded regions 2a, 2b, It is assumed that 2c... Is controlled to the transmission state.
  • the light-transmitting / light-shielding region 1b is represented by a black portion.
  • the light a and b incident on the transmissive / shielded region 1b are shielded from incident light in any direction.
  • light c incident from the liquid crystal panel 2 side is also shielded by the liquid crystal cell 1a.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a case where incident light from an obliquely upward direction is transmitted and horizontal incident light is shielded.
  • the transmissive / shielded regions 2a, 2b, 2c,... As described above, the liquid crystal panels 1 and 2 are controlled so that one of the opposed transmission / light shielding regions 1a, 1c,... And the transmission / light shielding regions 2a, 2b, 2c. ing.
  • the distance between the first liquid crystal panel 1 and the second liquid crystal panel 2 the size and arrangement of the transmissive / shielded areas 1a, 1b, 1c... And the transmissive / shielded areas 2a, 2b, 2c.
  • the angle of incident light transmitted through the first liquid crystal panel 1 and the second liquid crystal panel 2 can be set as appropriate. The setting of the angle of incident light that passes through the first liquid crystal panel 1 and the second liquid crystal panel 2 will be described later with reference to FIG.
  • the liquid crystal panels 1 and 2 are controlled so that one of the opposing transmission / light shielding regions 1a, 1c... And the transmission / light shielding regions 2a, 2b, 2c. ing. Accordingly, the light f in the horizontal direction is shielded by the liquid crystal cell 1c.
  • the horizontal light g is shielded by the liquid crystal cell 2d. In this way, the horizontal lights f and g are shielded. This is similarly shielded against incident light from the liquid crystal panel 2 side.
  • incident light at an arbitrary angle can be transmitted or shielded by controlling the transmission state or the light shielding state of each transmissive / shielded region of the first liquid crystal panel 1 or the second liquid crystal panel 2. For example, it is possible to control transmission or shading of light rays obliquely downward.
  • FIG. 4 and 5 are diagrams illustrating a case where light control is performed by the light shielding control device 10.
  • FIG. 4 is the same as FIG. 2 except that the transmittance of the second liquid crystal panel 2 is controlled. That is, in the second liquid crystal panel 2, the transmittance of the transmissive / shielded regions 2 a, 2 c, and 2 e in the transmissive state is controlled by the control device 5.
  • the transmittance is controlled to 50%.
  • the transmittance can be controlled by, for example, the voltage applied to the liquid crystal.
  • the transmittance can be arbitrarily controlled by the second control device 5, and therefore the light quantity can be arbitrarily controlled.
  • the transmittance of the second liquid crystal panel 2 is controlled in FIG. 4, the amount of light can also be controlled by controlling the transmittance of the first liquid crystal panel 1. Further, the transmittance of both the first liquid crystal panel 1 and the second liquid crystal panel 2 may be controlled.
  • the light k, l in the horizontal direction is shown to be shielded.
  • FIG. 5 shows a state in which the light m from the sun is controlled by the shading control device 10 fitted in the window frame and enters the indoors, but the lines of sight k and l of the human 14 are blocked.
  • the manner in which the amount of light is controlled is indicated by a dotted line in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a case where the light shielding control device 10 is used as an indoor partition member.
  • the shading control device 10 in FIG. 6 has the same configuration as the shading control device 10 shown in FIG. 2.
  • the shading control device 10 is used in a store or office room, for example, a business meeting room or Used for fitting room partitions.
  • the negotiation room and the fitting room can be seen from the outside, and the light shielding control device 10 cannot be seen as a shielding object. Therefore, you can feel the floor wide.
  • the transmission state of the first liquid crystal panel 1 and the second liquid crystal panel 2 of the light shielding control device 10 is controlled, the light n from the illumination light source 16 installed on the sun or the ceiling is in the business meeting room or the fitting room. It can enter and illuminate the room brightly. On the other hand, the lines of sight o and p of the human 14 can be blocked.
  • the light shielding control device 10 described above includes the first liquid crystal panel 1 and the second liquid crystal panel 2, and can control from a state in which all incident light is transmitted to a state in which all incident light is shielded.
  • one of the first liquid crystal panel 1 and the second liquid crystal panel 2 may be a light shielding member in which an opening and a light shielding part are fixed. That is, as shown in FIG. 7, it can be constituted by a light shielding member in which a light shielding portion 18 is printed or pasted on a transparent substrate 17 made of glass or resin.
  • FIG. 7 shows an example in which the light shielding portion 18 is printed on the glass substrate 17 of the first liquid crystal panel.
  • FIG. 7A shows a state in which the transmissive / shielded regions 17a and 17b of the liquid crystal panel 1 are in a transmissive state. In this state, the light q hitting the light shielding portion 18 is blocked, but the other horizontal light s and oblique light r can be transmitted.
  • FIG. 7B shows a state in which the transmissive / shielded regions 17a and 17b of the liquid crystal panel 1 are shielded. In this state, the light q hitting the light-shielding portion 18 and the light t hitting the transmission / light-shielding regions 17a and 17b are also shielded. However, the light r in the oblique direction can be transmitted.
  • the light shielding member By arranging the light shielding member with the opening and the light shielding part fixed in this manner and the liquid crystal panel at a predetermined interval, the light that strikes the light shielding part is blocked by the light shielding part, so that all incident light is transmitted. It will not be. However, by controlling the transmissive / shielded region of the liquid crystal panel to the transmissive state or the shielded state, the incident light transmitted through the opening can be controlled to be transmitted or shielded. Further, the light shielding control device of the present invention does not have to be flat, and for example, the light shielding control device of the present invention can be applied to a curved portion such as an automobile window glass or a showcase. The curved first liquid crystal panel and second liquid crystal panel may be used.
  • the size of the transmission / light-shielding region of the liquid crystal panel of the light-shielding control device described above is not particularly mentioned, and an appropriate size is shown for easy illustration, but the light-shielding control device shown in FIG.
  • one pixel used in the above has a size of about several hundred ⁇ m ⁇ several hundred ⁇ m.
  • the size of one pixel may be appropriately selected according to the object to which the light shielding control device is applied, and the size of one pixel is not limited, and may be larger or smaller.
  • the transmissive / light-shielding regions 1a, 2a,... Of the liquid crystal panels 1 and 2 have a size of about several hundred ⁇ m ⁇ several hundred ⁇ m.
  • Each of the transmissive / shielded regions 1a,..., 2a,... Can be controlled by the control devices 4 and 5 independently.
  • the transmissive / shielded region 21 of the liquid crystal panel 1 is controlled to be transmissive and the region 22 is controlled to be shielded, and the transmissive / shielded region 31 of the liquid crystal panel 2 is controlled to be transmissive. Is controlled to be in a light shielding state. The shaded state is shown in black.
  • the incident light in the range of the angle ⁇ to the angle ⁇ is transmitted through the liquid crystal panels 1 and 2 with reference to the line s in the direction perpendicular to the liquid crystal panels 1 and 2.
  • incident light in the range of the angle ⁇ to the angle ⁇ with respect to the reference line s passes through the region 21 of the liquid crystal panel 1 but is blocked by the region 32 of the liquid crystal panel 2.
  • the size of the region ⁇ , which is obtained by adding the size of the region and the size of the region ⁇ , and the size ⁇ of the region where incident light with an angle ⁇ with respect to the reference line s is shielded by the liquid crystal panel 2 are (1) (2) (3).
  • ⁇ tan ⁇ + ⁇ (1)
  • ⁇ tan ⁇ (2)
  • - ⁇ tan ⁇ + ⁇ (3)
  • half the size of the region 21 in the transmission state of the liquid crystal panel 1
  • is the distance ⁇ between the liquid crystal panels 1 and 2
  • ⁇ + ⁇ 2 ⁇ . Therefore, if the angle range of the light to be incident and the region range of the light to be incident are determined, they can be determined using the above formulas (1), (2), and (3).
  • the light shielding control device 10 shown in FIG. 8 is driven by, for example, a drive circuit shown in FIG.
  • the first liquid crystal panel 1 is connected to a first common electrode driver 41 and a first segment electrode driver 42.
  • the first common electrode driving unit 41 and the first segment electrode driving unit 42 are controlled to be turned on / off by a first liquid crystal control unit 43.
  • the second liquid crystal panel 2 is connected to a second common electrode driving unit 51 and a second segment electrode driving unit 52.
  • the second common electrode driving unit 51 and the second segment electrode driving unit 52 are controlled to be turned on / off by the second liquid crystal control unit 53.
  • the first liquid crystal control unit 43 and the second liquid crystal control unit 53 are controlled by the lighting control unit 63 that is set by the ON / OFF setting unit 62 according to the operation of the input device 61 and operates according to the setting.
  • the ON / OFF setting unit 62 is set by the input device 61 and the lighting control unit 63 is controlled, whereby the first liquid crystal control unit 43 and the second liquid crystal control unit 53 are controlled.
  • the first common electrode driver 41 and the first segment electrode driver 42 are driven, and the second common electrode driver 51 and the second segment electrode driver 52 are driven.
  • FIG. 10 shows an external view of the input device 61.
  • the input device 61 includes an on / off switch 65, a line-of-sight angle control knob 66, an incident angle control knob 67, and a light transmission amount control knob 68.
  • the on / off switch 65 is a switch for instructing whether to operate or stop the light shielding control device 10.
  • the switch 65 is off, the liquid crystal panel 1 and the liquid crystal panel 2 are all transmitted and all light is transmitted. Therefore, the shading control device 10 is equivalent to a transparent panel.
  • the line-of-sight angle control knob 66 is a knob that adjusts the vertical angle of light blocked by the light shielding control device.
  • the incident angle control knob 67 is a knob for setting the angle of light incident from above, that is, the angle ⁇ shown in FIG. As described with reference to FIGS. 4 and 5, the light transmission amount control knob 68 is a knob that controls the transmittance of the liquid crystal panel 1 or 2 and sets the amount of incident light.
  • step S2 it is determined whether the switch 65 is on or off. If the switch 65 is off, the process proceeds to step S8, where the liquid crystal panel 1 and the liquid crystal panel 2 are all controlled to be in a transmissive state, and then the process proceeds to step S6. However, if the switch 65 is on, the process proceeds to step S3, and the values of the line-of-sight angle control knob 66 and the incident angle control knob 67 are acquired.
  • step S4 based on the values set by the line-of-sight angle control knob 66 and the incident angle control knob 67, the angles ⁇ , ⁇ , ⁇ shown in FIG. 8 and the sizes of the transmission region and the light shielding region of the liquid crystal panel 1 and the liquid crystal panel 2 are shown. ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ , and ⁇ are calculated by the above formulas (1), (2), and (3).
  • step S5 the transmittance of each of the transmissive / light-shielding regions 1a,..., 2a,... Of the liquid crystal panel 1 and the liquid crystal panel 2 is controlled so that the transmittance set by the light transmission amount control knob 68 is obtained. .
  • the liquid crystal panels 1 and 2 are driven in the liquid crystal driving step S6. That is, the transmission state and the light-shielding state of each transmission / light-shielding region 1a..., 2a... Of the liquid crystal panel 1 and the liquid crystal panel 2 are determined, and the transmittance is determined.
  • the applied voltages of the first common electrode control unit 41, the first segment electrode drive unit 42, the second common electrode control unit 51, and the second segment electrode drive unit 52 are determined and driven.
  • step S7 it is determined whether the power switch is on. If the power switch is on, the process returns to the first step S1. However, if the power switch is off, this flow ends.
  • FIG. 12 shows an external view of the input device when the incident angle control is automated.
  • the drive circuit of the light shielding control device 10 in this case is the same as that in FIG.
  • the external view of the input device 61 is almost the same as that of FIG. 10
  • the incident angle control knob 67 is not provided in the case of FIG. Instead, the lighting control unit 63 includes a timer and a storage device (not shown).
  • the storage device stores an installation position and an installation angle of the light-shielding control device 10 and a solar operation table.
  • Step S11 and S12 are the same as steps S1 and S2 in FIG.
  • Step S22 is also the same as step S8 in FIG.
  • step S13 the current month, day, hour, and minute information is acquired from the timer.
  • step S14 the lighting control unit 63 obtains the current sun direction and elevation angle based on the month, day, hour, minute information and the sun operation table stored in the storage device.
  • step S15 the installation position and installation angle of the light shielding control device 10 are acquired from the storage device.
  • step S16 the incident angle ⁇ shown in FIG. 8 is calculated from the position of the sun and the position of the light shielding control device 10.
  • steps S17 to S21 are the same as steps S3 to S7 in FIG.
  • FIG. 14 shows a block diagram of the light-shielding control device 10 when the light quantity control is automatically controlled using a sensor.
  • the light shielding control device 10 includes an optical sensor 69 on the side facing the sun.
  • the other configuration of the light shielding control device 10 is the same as that shown in FIG. Moreover, the input device 61 shown in FIG. 12 is provided.
  • the shading control device 10 of FIG. 14 operates as shown in the flowchart of FIG. Steps S31 and S32 are the same as steps S1 and S2 in FIG. Step S40 is also the same as step S8 in FIG. If the switch 65 is on, the process proceeds to step S33, and the angle at which the strongest light is incident from the optical sensor 69 is measured. By this measurement, the incident angle ⁇ of light is determined in step S34. Subsequent steps S35 to S39 are the same as steps S3 to S7 in FIG.
  • the 16 is a block diagram of the light-shielding control device 10 including the input device shown in FIG. 10, the timer and storage device shown in FIG. 12, and the sensor shown in FIG. That is, the first liquid crystal panel 1 is connected to the first common electrode driving unit 41 and the first segment electrode driving unit 42. The first common electrode driving unit 41 and the first segment electrode driving unit 42 are controlled to be turned on / off by a first liquid crystal control unit 43. The first liquid crystal control unit 43 includes a first liquid crystal lighting map 44.
  • the second liquid crystal panel 2 is connected to a second common electrode driving unit 51 and a second segment electrode driving unit 52. The second common electrode driving unit 51 and the second segment electrode driving unit 52 are controlled to be turned on / off by the second liquid crystal control unit 53.
  • the second liquid crystal control unit 53 includes a second liquid crystal lighting map 54.
  • the first liquid crystal control unit 43 and the second liquid crystal control unit 53 are controlled and driven by the transmission amount / position control unit 71.
  • the transmission amount / position control unit 71 includes an ON / OFF setting unit 72, a transmission amount setting unit 73, and a lighting position setting unit 74.
  • the transmission amount setting unit 73 includes a transmission amount calculation unit 73a, a first liquid crystal transmission amount setting unit 73b, and a second liquid crystal transmission amount setting unit 73c.
  • the lighting position setting unit 74 includes a lighting position calculation unit 74a, a first liquid crystal lighting position setting unit 74b, and a second liquid crystal lighting position setting unit 74c. Further, the lighting position setting unit 74 includes an elevation angle data storage unit 75 and a clock 76.
  • the lighting position calculation unit 74 a calculates the lighting position by the clock 76 and the elevation angle data storage unit 75.
  • the lighting position setting unit 74 includes an incident angle data storage unit 77.
  • the transmission amount / position control unit 71 arranges the optical sensor 69 in the vicinity of the light shielding control device 10 as shown in FIG. 14, and measures the incident angle of light.
  • the transmission amount / position control unit 71 includes an on / off switch 82 of the light shielding control device, an automatic / manual switch 83 of the light shielding control device, a line-of-sight angle setting dial 84, an incident angle setting dial 85, and a transmission amount setting dial 86. Is provided.
  • the on / off switch 82 corresponds to the switch 65 shown in FIG.
  • the line-of-sight angle setting dial 84 corresponds to the line-of-sight angle control knob 66
  • the incident angle setting dial 85 corresponds to the incident angle control knob 67
  • the amount setting dial 86 corresponds to the light transmission amount control knob 68.
  • step S41 it is determined whether or not the power switch 82 of the light shielding control device 10 is on. If it is on, the flow proceeds. If it is off, the flow returns to the beginning.
  • step S42 it is determined whether the automatic / manual switching switch 83 of the light shielding control device is on or off. If the switch 83 is switched to automatic, the process proceeds to steps S43 to S55, which is an automatic mode. If it is switched to manual, the process proceeds to steps S56 to S63 which is a manual mode.
  • step S44 the lighting position calculation unit 74a acquires the current sun direction and elevation angle based on the month, day, hour, and minute information and the sun operation table stored in the elevation angle data storage unit 75.
  • step S45 the installation position and installation angle of the light shielding control device 10 are acquired from the storage device.
  • step S46 the incident angle ⁇ shown in FIG. 8 is calculated from the position of the sun and the position of the light shielding control device 10.
  • step S47 the value set by the line-of-sight angle setting dial 84 is acquired, and the input angles ⁇ and ⁇ are calculated.
  • step S48 based on the incident angle ⁇ calculated in step S46 and the input angles ⁇ and ⁇ , the sizes ⁇ , ⁇ , ⁇ of the transmission region and the light shielding region of the liquid crystal panel 1 and the liquid crystal panel 2 shown in FIG. ⁇ , ⁇ and ⁇ are calculated by the above formulas (1), (2) and (3).
  • step S49 the sensor 69 detects the amount of light around the shading control device.
  • step S50 the transmission amount calculation unit 73a calculates the transmittance of the light shielding control device. Based on this transmittance, in step S51, the first liquid crystal transmission amount setting unit 73b and the second liquid crystal transmission amount setting unit 73c transmit the respective transmission / light shielding regions 1a,.
  • step S52 the lighting position calculation unit 74a calculates the position of each transmissive / shielded region of the liquid crystal panel 1 or the liquid crystal panel 2. On the basis of the calculation result, in step S53, the first liquid crystal lighting position setting unit 74b and the second liquid crystal lighting position setting unit 74c transmit the light transmission / light shielding regions 1a,. Determine the transmission position and the light blocking position.
  • the transmission amount / position control unit 71 determines the transmission position and the light shielding position of each of the transmission / light shielding regions 1a..., 2a. Then, the first liquid crystal lighting map 43 and the second liquid crystal lighting map 44 are controlled. Based on the control result, in step S54, the first liquid crystal controller 43 drives the first common electrode driver 41 and the first segment electrode driver 42. Further, the second liquid crystal control unit 53 drives the second common electrode driving unit 51 and the second segment electrode driving unit 52. In step S55, it is determined whether the power switch 82 is on. If the power switch 82 is on, the process returns to step S42. However, if the power switch 82 is off, this flow ends.
  • step S56 it is determined in step S56 whether the on / off switch 82 is on or off. If the switch 82 is off, the process proceeds to step S64, where the liquid crystal panel 1 and the liquid crystal panel 2 are all controlled to be transmissive, and then the process proceeds to step S53. However, if the switch 82 is on, the process proceeds to step S57, and the dial value of the line-of-sight angle setting dial 84 is acquired. Based on the line-of-sight angle setting value, incident angles ⁇ and ⁇ are calculated in step S58. In step S59, the dial value of the incident angle setting dial 85 is acquired, and the incident angle ⁇ is calculated in step 60 based on the incident angle setting value.
  • step S61 the sizes ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ , and ⁇ of the transmission region and the light shielding region of the liquid crystal panel 1 and the liquid crystal panel 2 are calculated by the above formulas (1), (2), and (3).
  • step S62 the dial value set by the transmission amount setting dial 86 is acquired.
  • step S63 the transmittance of each of the transmissive / light-shielding regions 1a..., 2a... Of the liquid crystal panel 1 and the liquid crystal panel 2 is determined so that the set transmittance is obtained.
  • step S52 the lighting position calculation unit 74a calculates the position of each transmission / light shielding region of the liquid crystal panel 1 or 2 and, in step S52, the first liquid crystal lighting position setting unit 74b and the second liquid crystal lighting position.
  • the setting unit 74c determines the transmission position and the light shielding position of each of the transmission / light shielding regions 1a... 2a.
  • the shading control device operates in the automatic mode or the manual mode.

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Abstract

 光の入射角度に応じて遮光または透過を制御することが可能な遮光制御装置を提供する。また住宅の窓等に設置されるブラインドのように太陽光の角度により、太陽光を入射させるが、視線は遮断するように制御し、または太陽光を遮光するが、視線は透過するように制御する遮光制御装置を提供する。  開口部と遮光部を有する第1遮光部材と、透過状態と遮光状態に制御可能な複数の透過・遮光領域を有する第2遮光部材を間隔を開けて配置する。第1遮光部材の開口部を透過する光の角度に応じて、第2遮光部材の複数の透過・遮光領域を透過状態または遮光状態に制御する第2制御部とを備え、光の入射角度に応じて透過または遮光を制御する。

Description

遮光制御装置
 本発明は、光の入射角に応じて光を透過または遮光する遮光制御装置に関し、特に液晶を用いて光を透過または遮光する遮光制御装置に関する。
 液晶パネルを使用して採光または視線制御する装置は、例えば特許文献1及び特許文献2により公知である。
 特許文献1は窓やドアに、上下2層に分割した液晶パネルを備え、上半分の液晶パネルを透明状態に制御し、下半分を不透明状態に制御することにより太陽光線が室内に入射するのを防止し、屋内からは屋外を見ることができるようにするものである。また上半分の液晶パネルを不透明状態に制御し、下半分を透明状態に制御することにより屋外から屋内が覗かれるのを防止し、屋内からは庭を見ることができるようにするものである。
 また、特許文献2は、例えば10個の横長の短冊に分割された液晶と、太陽電池を備え、太陽電池の出力レベルに応じて、上から順に電圧を印加する液晶を制御することにより、または印加電圧の大きさを制御することにより入射光量を制御する調光ガラス窓を開示している。
特開平03-47392号公報 特開平08-184273号公報
 しかしながら、特許文献1では、上半分または下半分のように部分的に、また特許文献2では上から順のように部分的に入射光を制御することができるが、光の入射角度に応じて遮光または透過を制御することはできない。
 本発明は、上記のような問題に鑑みて、光の入射角度に応じて透過または遮光を制御することが可能な遮光制御装置を提供するものである。また建築物の窓等に設置されるブラインドのように太陽光の角度により、太陽光を入射させるが、視線は遮断するように制御し、または太陽光を遮光するが、視線は透過するように制御する遮光制御装置を提供するものである。
 本発明の遮光制御装置は、開口部と遮光部を有する第1遮光部材と、前記第1遮光部材と間隔を開けて配置され、前記開口部に対して、透過状態と遮光状態に制御可能な複数の透過・遮光領域を有する第2遮光部材と、前記第2遮光部材の複数の透過・遮光領域を透過状態または遮光状態に制御する第2遮光部材用制御部とを備える。
 これにより、光の透過または遮光を制御することができるので、視線制御と光量制御を独立して制御する遮光制御装置を実現できる。即ち、ブラインドのように太陽光の角度により、太陽光を入射させるが、視線は遮断するように制御することができる。または太陽光を遮光するが、視線は透過するように制御することができる。
 本発明の遮光制御装置は、実施形態において、前記第2遮光部材は液晶部材よりなり、前記液晶部材を制御することにより前記透過・遮光領域の透過状態または遮光状態を制御する第1遮光部材用制御部を備える。
 これにより、入射光を全部透過する状態から、全部遮光する状態まで入射光の角度に応じて透過または遮光を制御することができる。
 本発明の遮光制御装置は、実施形態において、前記第2遮光部材は液晶部材よりなり、
前記第2遮光部材用制御部は前記第2遮光部材の複数の透過・遮光領域の透過率を制御するものである。
 これにより、入射光量を制御することができる。
 本発明の遮光制御装置は、実施形態において、更に、前記第1遮光部材への入射光の角度を算出する入射角度算出部を備え、前記入射角度算出部の算出に基づき、前記第2遮光部材用制御部は前記複数の透過・遮光領域を透過状態または遮光状態に制御するものである。
 これにより、光の入射角度に応じて透過または遮光することができる。
 本発明の遮光制御装置は、実施形態において、前記入射角度算出部は、時計と、太陽の仰角を求める仰角計算部を備えるものである。
 これにより、太陽の位置に応じて透過または遮光することができる。
 本発明の遮光制御装置は、実施形態において、前記入射角度算出部は、入射角設定部または遮光角設定部を備えるものである。
 これにより、透過または遮光する光の入射角度を任意に設定することができる。
 本発明によれば、光の入射角度に応じて透過または遮光を制御することが可能な遮光制御装置が提供される。またブラインドのように太陽光の角度により、太陽光を入射させるが、視線は遮断するように制御することができる。または太陽光を遮光するが、視線は透過するように制御することができる。
本発明の遮光制御装置の構成図を示す。 本発明の遮光制御装置によって所定の入射角の光は透過し、それ以外の光は遮光する場合を説明する図を示す。 図2の遮光制御装置を窓枠にはめ込んだ場合の説明図を示す。 本発明の遮光制御装置によって調光する場合の説明図を示す。 図4の遮光制御装置を窓枠にはめ込んだ場合の説明図を示す。 本発明の遮光制御装置を室内の仕切り部材に使用した場合の説明図を示す。 本発明の遮光制御装置を構成する遮光部材の中、一方の遮光部材を印刷または貼り付けて構成した場合の構成図を示す。 本発明の遮光制御装置によって、所定の角度範囲の入射光を透過し、それ以外の入射光を遮断する説明図を示す。 本発明の遮光制御装置の駆動回路図を示す。 本発明の遮光制御装置に使用される入力装置の外観図を示す。 図9の駆動回路の動作を説明するフローチャート図を示す。 本発明の遮光制御装置に使用される入力装置の別の例の外観図を示す。 本発明の遮光制御装置の駆動回路の別の動作を説明するフローチャート図を示す。 本発明の遮光制御装置の別の例の構成図を示す。 図14に示した遮光制御装置の動作を説明するフローチャート図を示す。 本発明の遮光制御装置の別の駆動回路図を示す。 図16に示した遮光制御装置の動作を説明するフローチャート図を示す。
符号の説明
1 第1液晶パネル
2 第2液晶パネル
3 筐体
4 第1制御装置
5 第2制御装置
10 遮光制御装置
13 窓枠
18 遮光部
65 オン/オフスイッチ
66 視線角制御ツマミ
67 入射角制御ツマミ
68 光透過量制御ツマミ
69 センサー
 本発明の遮光制御装置は、開口部と遮光部を有する第1遮光部材と、透過状態と遮光状態に制御可能な複数の透過・遮光領域を有する第2遮光部材を間隔を開けて配置し、第1遮光部材への入射光の角度に応じて、第2遮光部材の複数の透過・遮光領域を透過状態または遮光状態に制御する第2遮光部材用制御部とを備え、光の入射角度に応じて透過または遮光を制御する。
 図1は本発明の遮光制御装置による一実施形態の構成図を示す。
遮光制御装置10は、第1の液晶パネル1と第2の液晶パネル2を筐体3の内部に所定の間隔を開けて配置して構成される。筐体3はアルミニウムや樹脂よりなり、適宜手段により、第1の液晶パネル1と第2の液晶パネル2を筐体3の内部に支持する。筐体3は第1の液晶パネル1及び第2の液晶パネル2の外周だけを囲む枠であってもよい。
第1の液晶パネル1と第2の液晶パネル2は、それぞれX方向及びY方向に透過状態または遮光状態に制御可能な透過・遮光領域を複数有する。液晶パネル1及び2はガラス基板よりなるが、樹脂等の光透過部材を使用することが可能である。図1に示す遮光制御装置10は、上方向にある光源からの光を透過または遮光制御するので、液晶パネル1及び2は、少なくともY方向(垂直方向)に透過状態または遮光状態に制御可能であればよい。液晶パネル1及び2が、X方向及びY方向に透過状態または遮光状態に制御可能な場合は、Y方向のみを透過状態または遮光状態に制御するように用いるとよい。
 遮光制御装置10は、第1の液晶パネル1と第2の液晶パネル2により、いわゆるシャッター機能を果たすものであり、例えばTN液晶、STN液晶、ゲスト・ホスト液晶、DS液晶を使用することができる。本発明の一実施形態では第1の液晶パネル1と第2の液晶パネル2はTN液晶が使用され、2つの液晶パネルは所定の間隔を開けて配置される。
 例えば、2つの液晶パネルを所定の間隔、例えば数μm~数mm開けて配置する構造は、例えば、特開平10-123461号公報、特開2005-78094号公報等で公知である。これら特許は表示装置として使用するので、光源、偏光板、拡散板、カラーフィルター等を備えるが、本発明の一実施形態では、光を透過または遮光するシャッター機能を備えればよいので、偏光板は必要であるが、光源は必要でない。また拡散板、カラーフィルターは本発明の実施形態では必要ではないが、あってもかまわない。
 第1の液晶パネル1と第2の液晶パネル2は、それぞれ複数の透過・遮光領域を有する。ここで透過・遮光領域は、2枚の透明基板の間に液晶材料が挟まれ、X方向電極とY方向電極に囲まれ、光の透過または遮光を制御可能な領域を言う。各透過・遮光領域は、第1の制御装置4及び第2の制御装置5によってそれぞれ独立に透過状態または遮光状態に制御される。図1では、透過・遮光領域1a、1b、1c・・・、及び透過・遮光領域2a,2b、2c・・・で表している。
 今、図1に示すように、第1の液晶パネル1の透過・遮光領域1bが遮光状態に制御され、その他の透過・遮光領域1a、1c・・・、及び透過・遮光領域2a,2b、2c・・・が透過状態に制御されているとする。遮光状態の透過・遮光領域1bを黒塗りの部分で表す。この場合、透過・遮光領域1bに入射する光a、bは、どの方向の角度の入射光も遮光される。また液晶パネル2の側から入射する光cも液晶セル1aで遮光される。しかし、その他の透過・遮光領域1a、1c・・・、及び透過・遮光領域2a,2b、2c・・・に入射する光d、eは、どの角度の光も透過することができる。
 次に、遮光制御装置10を使用して、光の角度により透過または遮光制御する場合を説明する。
 図2は、斜め上方向の角度からの入射光は透過し、水平方向の入射光は遮光する場合を説明する図である。
 図2の場合、第1の液晶パネル1は、透過・遮光領域1a、1b、1c・・・が上から順に遮光状態と透過状態に交互に制御されている。第2の液晶パネル2は、透過・遮光領域2a,2b、2c・・・が上から順に透過状態と遮光状態が交互に制御されている。このように、液晶パネル1と2は、対向する透過・遮光領域1a、1c・・・、及び透過・遮光領域2a,2b、2c・・・は一方が透過状態、他方が遮光状態に制御されている。従って、第1の液晶パネル1と、第2の液晶パネル2の間隔、透過・遮光領域1a、1b、1c・・・、及び透過・遮光領域2a,2b、2c・・・の大きさと配置により、第1の液晶パネル1と第2の液晶パネル2を透過する入射光の角度を適宜設定することが可能である。第1の液晶パネル1と第2の液晶パネル2を透過する入射光の角度の設定については、図8を用いて後述する。
 図2に示すように、液晶パネル1と2は、対向する透過・遮光領域1a、1c・・・、及び透過・遮光領域2a,2b、2c・・・のいずれか一方が遮光状態に制御されている。従って、水平方向の光fは液晶セル1cによって遮光される。また水平方向の光gは液晶セル2dによって遮光される。このように水平方向の光f及びgは遮光される。これは、液晶パネル2の側からの入射光に対しても同様に遮光される。
 しかし、斜め上方向の角度からの入射光hは、第1の液晶パネル1の透過・遮光領域1bと、第2の液晶パネル2の透過・遮光領域2cを透過することができる。
 従って、図3に示すように遮光制御装置10を建築物の床11と天井12の間の窓枠13にはめ込み設置すると、人間14の視線iはほぼ水平方向であるので、遮断され屋外から屋内を見ることができない。同様に、屋内から屋外を見ることができない。このためプライバシーを守ることができる。
 一方、斜め上にある太陽15からの太陽光jは遮光制御装置10を透過することができ、このため屋内は太陽光jによって照らされる。
 以上には、斜め上方向からの光を透過する場合について説明した。しかし、第1の液晶パネル1または第2の液晶パネル2の各透過・遮光領域の透過状態または遮光状態を制御することにより、任意の角度の入射光を透過または遮光することができる。例えば斜め下方向からの光線も透過または遮光制御することが可能である。
 図4及び図5は、遮光制御装置10によって、調光する場合を説明する図を示す。
 図4は、第2の液晶パネル2の透過率を制御する以外は図2と同じである。即ち、第2の液晶パネル2は、透過状態の透過・遮光領域2a、2c、2eの透過率が制御装置5によって制御される。ここでは透過率は50%に制御される。透過率の制御は、例えば液晶の印加電圧により制御することができる。このように透過・遮光領域の透過率を制御すると、斜め上方向からの光mの入射光量を制御することができる。透過率は第2の制御装置5により任意に制御可能であり、従って光量を任意に制御することができる。図4は、第2の液晶パネル2の透過率を制御したが、第1の液晶パネル1の透過率を制御することによっても光量を制御することが可能である。また、第1の液晶パネル1と第2の液晶パネル2の両方の透過率を制御してもよい。図4において、水平方向の光k、lは遮光されることを示している。
 図5は、窓枠にはめ込まれた遮光制御装置10によって、太陽からの光mは光量が制御されて屋内に入射するが、人間14の視線k、lは遮断される様子を示している。光量が制御される様子を図5では点線で表した。
 図6は、遮光制御装置10を、室内の仕切り部材に使用した場合を説明する図である。
 図6の遮光制御装置10は、図2に示した遮光制御装置10と同様の構成であり、図6の実施形態では、遮光制御装置10は店舗やオフィスの室内で使用され、例えば商談室や試着室のパーティションに使用される。
 遮光制御装置10の第1の液晶パネル1及び第2の液晶パネル2を全部透過状態にすると、商談室や試着室を室外から見ることができ、遮光制御装置10が遮蔽物として見ることができないため、フロアを広く感じることができる。しかし、遮光制御装置10の第1の液晶パネル1及び第2の液晶パネル2の透過状態を制御すると、太陽や天井に設置された照明光源16からの光nは商談室や試着室の室内に入射することができ、室内を明るく照明する。一方、人間14の視線o、pは遮断することができる。
 以上に説明した遮光制御装置10は、第1の液晶パネル1及び第2の液晶パネル2を備え、入射光を全部透過する状態から全部遮蔽する状態まで制御することが可能である。しかし、入射光を全部透過する状態が必要でない場合、第1の液晶パネル1または第2の液晶パネル2の一方は、開口部と遮光部が固定された遮光部材であってもかまわない。即ち、図7に示すようにガラスまたは樹脂よりなる透明基板17に遮光部18を印刷または貼り付けた遮光部材によって構成することができる。図7は、第1の液晶パネルのガラス基板17上に遮光部18を印刷した例を示している。
 図7(a)は、液晶パネル1の透過・遮光領域17a、17bが透過状態である状態を示す。この状態のとき、遮光部18に当たる光qは遮断されるが、それ以外の水平方向の光sと、斜め方向の光rは透過することができる。図7(b)は、液晶パネル1の透過・遮光領域17aと、17bが遮光状態である状態を示す。この状態のとき、遮光部18に当たる光q及び透過・遮光領域17a、17bに当たる光tも遮光される。しかし斜め方向の光rは透過することができる。
このように開口部と遮光部が固定された遮光部材と、液晶パネルを所定の間隔を開けて配置することにより、遮光部に当たる光は遮光部によって遮断されるので、入射光を全部透過する状態にはならない。しかし、液晶パネルの透過・遮光領域を透過状態または遮光状態に制御することにより、開口部を透過した入射光は透過または遮光を制御することが可能である。
 また、本発明の遮光制御装置は、平板状である必要はなく、例えば自動車の窓ガラス、ショウケースのように湾曲した部分に本発明の遮光制御装置を適用することが可能であり、その場合、湾曲した第1液晶パネルと第2液晶パネルによって構成するとよい。
 次に、本発明の遮光制御装置10によって、入射光の角度に応じて透過と遮光を制御する様子を説明する。以上に説明した遮光制御装置の液晶パネルの透過・遮光領域の大きさは、特に言及せず、図解しやすいように適当な大きさを示したが、図8に示す遮光制御装置は、液晶テレビに使用されるような1画素が数100μm×数100μm程度の大きさであるとして説明する。しかし1画素の大きさは遮光制御装置を適用する対象に応じて適宜選択すればよく、1画素の大きさに制限はなく、これ以上であっても、これ以下であってもよい。
 図8に示すように、液晶パネル1及び2の透過・遮光領域1a・・・、2a・・・は数100μm×数100μm程度の大きさである。各透過・遮光領域1a・・・、2a・・・は制御装置4及び5によって独立に透過状態または遮光状態を制御することができる。
 今、図8に示すように、液晶パネル1の透過・遮光領域の領域21が透過状態、領域22が遮光状態に制御され、液晶パネル2の透過・遮光領域の領域31が透過状態、領域32が遮光状態に制御されているとする。遮光状態を黒塗りで表す。
 この状態のとき、液晶パネル1及び2に垂直な方向の線sを基準にして、角度ψ~角度θの範囲の入射光は液晶パネル1及び2を透過する。しかし、基準線sに対して角度φ~角度ψの範囲の入射光は液晶パネル1の領域21を透過するが、液晶パネル2の領域32によって遮光される。
 より詳細に説明すると、基準線sに対して角度ψの入射光が液晶パネル2で遮光される領域の大きさγ、基準線sに対して角度θの範囲入射光が液晶パネル2を透過する領域の大きさと上記領域γの領域の大きさを加えた領域の大きさδ、基準線sに対して角度φの入射光が液晶パネル2で遮光される領域の大きさεは、次の式(1)(2)(3〕により求めることができる。
γ=βtanψ+α・・・(1)
δ=βtanθ―α・・・(2)
ε=―βtanφ+α・・・(3)
ただし、αは、液晶パネル1の透過状態にある領域21の半分の大きさ、
βは、液晶パネル1と2の間の距離
ζは、液晶パネル1の遮光状態22にある領域の大きさであり、ζ=δ+ε-2α
従って、入射させたい光の角度範囲及び入射させたい光の領域範囲が決まれば、上記式(1)(2)(3)を用いて、決定することができる。
 図8に示した遮光制御装置10は、例えば図9に示す駆動回路によって駆動される。図9に示すように、第1の液晶パネル1は第1コモン電極駆動部41と、第1セグメント電極駆動部42に接続される。この第1コモン電極駆動部41と、第1セグメント電極駆動部42は第1液晶制御部43によってオン・オフ駆動が制御される。
 また第2の液晶パネル2は第2コモン電極駆動部51と、第2セグメント電極駆動部52に接続される。この第2コモン電極駆動部51と、第2セグメント電極駆動部52は第2液晶制御部53によってオン・オフ駆動が制御される。
 そして、第1液晶制御部43及び第2液晶制御部53は、入力装置61の操作に応じてON/OFF設定部62が設定され、その設定により動作する点灯制御部63により制御される。
 上記入力装置61によりON/OFF設定部62が設定され、点灯制御部63が制御され、それによって第1液晶制御部43及び第2液晶制御部53が制御される。そして第1コモン電極駆動部41及び第1セグメント電極駆動部42が駆動され、また第2コモン電極駆動部51及び第2セグメント電極駆動部52が駆動される。
 図10は入力装置61の外観図を示し、入力装置61は、オン/オフスイッチ65と、視線角制御ツマミ66と、入射角制御ツマミ67と、光透過量制御ツマミ68を備える。オン/オフスイッチ65は遮光制御装置10を動作させるか、停止させるか指示するスイッチである。スイッチ65がオフのときは液晶パネル1及び液晶パネル2を全部透過状態にして、全ての光を透過する。従って、遮光制御装置10は透明パネルと同等になる。スイッチ65がオンのときは所定の角度範囲の入射光を透過させ、それ以外の入射光を遮断する。
 視線角制御ツマミ66は、遮光制御装置によって遮断する光の上下角を調整するツマミである。即ち、図8に示した角φとψを決定する。角φとψをそれぞれ独立に設定できるように、それぞれ別のツマミを備えるとよい。しかし、ここではユーザーインターフェースを簡単にするためツマミ66は1個であり、入力角=ψ=-φとする。
入射角制御ツマミ67は、上方から入射させる光の角度、即ち図8に示した角θを設定するツマミである。
 光透過量制御ツマミ68は、図4及び図5で説明したように、液晶パネル1または液晶パネル2の透過率を制御し入射光量を設定するツマミである。
 以上のように、入力装置61によって各設定値が入力されると、点灯制御部63が動作し、液晶制御部43及び53を制御する。即ち、図11に示すように、この遮光制御装置10が動作を開始すると、ステップS1で、オン/オフスイッチ65の状態を取得する。ステップS2ではスイッチ65がオンか、オフかを判断する。スイッチ65がオフであればステップS8に進み、液晶パネル1及び液晶パネル2を全部透過状態に制御し、その後ステップS6へ進む。
 しかし、スイッチ65がオンであれば、ステップS3に進み、視線角制御ツマミ66と、入射角制御ツマミ67の値を取得する。ステップS4では視線角制御ツマミ66と入射角制御ツマミ67により設定された値に基づき、図8に示した角度ψ、θ、φ及び液晶パネル1と液晶パネル2の透過領域と遮光領域の大きさα、β、γ、δ、εおよびζを、上記式(1)(2)(3)により計算する。次にステップS5では、光透過量制御ツマミ68により設定された透過率になるように液晶パネル1及び液晶パネル2の各透過・遮光領域1a・・・、2a・・・の透過率を制御する。次に、液晶駆動ステップS6により液晶パネル1及び2を駆動する。即ち、液晶パネル1及び液晶パネル2の各透過・遮光領域1a・・・、2a・・・の透過状態及び遮光状態を決定し、またその透過率を決定して、液晶制御部43及び53より第1コモン電極制御部41、第1セグメント電極駆動部42と、第2コモン電極制御部51、第2セグメント電極駆動部52の印加電圧を決定し、それぞれ駆動する。
 そして、ステップS7では電源スイッチがオンか否か判断する。電源スイッチがオンであれば、最初のステップS1に戻る。しかし電源スイッチがオフであれば、このフローを終了する。
 図12は、入射角制御を自動化する場合の入力装置の外観図を示す。この場合の遮光制御装置10の駆動回路は図9と同じである。入力装置61の外観図も図10とほぼ同じであるが、図12の場合、入射角制御ツマミ67がない。それに代えて点灯制御部63にタイマーと記憶装置(図示しない)を備える。記憶装置は遮光制御装置10の設置位置及び設置角度と、太陽の運行表を記憶する。
 入力装置61により、オン/オフスイッチ65、視線角制御ツマミ66と、光透過量制御ツマミ68が操作されると、遮光制御装置10は図13に示すフローチャートのように動作を開始する。ステップS11及びステップS12は、図11のステップS1、S2と同じである。またステップS22も図11のステップS8と同じである。
 スイッチ65がオンであると、ステップS13に進み、タイマーから現在の月、日、時、分情報を取得する。次にステップS14では、月、日、時、分情報と、記憶装置に記憶した太陽の運行表に基づき、点灯制御部63は現在の太陽の方向と仰角を求める。次にステップS15では記憶装置から遮光制御装置10の設置位置と設置角度を取得する。そして、ステップS16では、太陽の位置と、遮光制御装置10の位置から、図8に示した入射角度θを計算する。これ以降のステップS17~S21は、図11のステップS3~S7と同じである。
 図14は、センサーを用いて光量制御を自動制御する場合の遮光制御装置10の構成図を示す。遮光制御装置10は、太陽に向かう側に光センサー69を備える。遮光制御装置10のその他の構成は、図2に示したものと同じである。また図12に示した入力装置61を備える。
 図14の遮光制御装置10は、図15に示すフローチャートのように動作する。ステップS31及びステップS32は、図11のステップS1、S2と同じである。またステップS40も図11のステップS8と同じである。
 スイッチ65がオンであると、ステップS33に進み、光センサー69から最も強い光が入射する角度を測定する。この測定によりステップS34では光の入射角度θを決定する。これ以降のステップS35~S39は、図11のステップS3~S7と同じである。
 図16は、図10に示した入力装置、図12に示したタイマーと記憶装置、図14に示したセンサーを備える遮光制御装置10のブロック図を示す。
 即ち、第1の液晶パネル1は第1コモン電極駆動部41と、第1セグメント電極駆動部42に接続される。この第1コモン電極駆動部41と、第1セグメント電極駆動部42は第1液晶制御部43によってオン・オフ駆動が制御される。第1液晶制御部43は第1液晶点灯マップ44を備える。
 また第2の液晶パネル2は第2コモン電極駆動部51と、第2セグメント電極駆動部52に接続される。この第2コモン電極駆動部51と、第2セグメント電極駆動部52は第2液晶制御部53によってのオン・オフ駆動が制御される。第2液晶制御部53は第2液晶点灯マップ54を備える。
 そして、第1液晶制御部43及び第2液晶制御部53は、透過量/位置制御部71によって制御・駆動される。透過量/位置制御部71は、ON/OFF設定部72、透過量設定部73と点灯位置設定部74を備える。透過量設定部73は、透過量算出部73a、第1液晶透過量設定部73b、第2液晶透過量設定部73cを備える。点灯位置設定部74は、点灯位置算出部74a、第1液晶点灯位置設定部74b、第2液晶点灯位置設定部74cを備える。更に、点灯位置設定部74は、仰角データ記憶部75と時計76を備える。点灯位置算出部74aは、時計76と仰角データ記憶部75により点灯位置を算出する。また、点灯位置設定部74は、入射角データ記憶部77を備える。
 更に、透過量/位置制御部71は、図14に示したように遮光制御装置10の近傍に光センサー69を配置し、光の入射角を測定する。また、透過量/位置制御部71は、遮光制御装置のオン/オフスイッチ82と、遮光制御装置の自動/手動切り替えスイッチ83、視線角設定ダイヤル84、入射角設定ダイヤル85、透過量設定ダイヤル86を備える。オン/オフスイッチ82は、図10に示したスイッチ65に相当し、視線角設定ダイヤル84は、視線角制御ツマミ66に相当し、入射角設定ダイヤル85は入射角制御ツマミ67に相当し、透過量設定ダイヤル86は、光透過量制御ツマミ68に相当する。
 図16に示す遮光制御装置の駆動回路は、図17のフローチャートのように動作する。まず、ステップS41で、遮光制御装置10の電源スイッチ82がオンか、否か判断する。オンであればこのフローの動作を進め、オフであれば、このフローの最初に戻る。次にステップS42で、遮光制御装置の自動/手動切り替えスイッチ83がオンか、オフかを判断する。スイッチ83が自動に切り替えられている場合は、自動モードであるステップS43~S55に進む。手動に切り替えられている場合は、手動モードであるステップS56~S63に進む。
 自動モードの場合、ステップS43で、時計76より月、日、時、分の情報を取得する。次にステップS44では、月、日、時、分情報と、仰角データ記憶部75に記憶している太陽の運行表に基づき、点灯位置算出部74aは現在の太陽の方向と仰角を取得する。次にステップS45では記憶装置から遮光制御装置10の設置位置と設置角度を取得する。そして、ステップS46では、太陽の位置と、遮光制御装置10の位置から、図8に示した入射角度θを計算する。更にステップS47では視線角設定ダイヤル84で設定された値を取得し、入力角ψとφを計算する。ステップS48では、上記ステップS46で計算した入射角度θと、入力角ψとφに基づき、図8に示した液晶パネル1と液晶パネル2の透過領域と遮光領域の大きさα、β、γ、δ、εおよびζを、上記式(1)(2)(3)により計算する。
 次にステップS49では、センサー69によって遮光制御装置の周囲の光量を検出する。この検出された光量に基づき、ステップS50で、透過量算出部73aは、遮光制御装置の透過率を算出する。この透過率に基づき、ステップS51で、第1液晶透過量設定部73bと、第2液晶透過量設定部73cは、液晶パネル1または液晶パネル2の各透過・遮光領域1a・・・、2a・・・の透過量を決定する。次に、ステップS52で、点灯位置算出部74aは液晶パネル1または液晶パネル2の各透過・遮光領域の位置を算出する。この算出結果に基づき、ステップS53で、第1液晶点灯位置設定部74bと第2液晶点灯位置設定部74cは、液晶パネル1または液晶パネル2の各透過・遮光領域1a・・・、2a・・・の透過位置と遮光位置を決定する。
 以上のようにして、透過量/位置制御部71は、液晶パネル1または液晶パネル2の各透過・遮光領域1a・・・、2a・・・の透過位置及び遮光位置と、その透過量を決定し、第1液晶点灯マップ43及び第2液晶点灯マップ44を制御する。上記制御結果に基づき、ステップS54では第1液晶制御部43が第1コモン電極駆動部41と第1セグメント電極駆動部42を駆動する。また、第2液晶制御部53が第2コモン電極駆動部51と第2セグメント電極駆動部52を駆動する。
 次にステップS55では電源スイッチ82がオンか否か判断する。電源スイッチ82がオンであれば、ステップS42に戻る。しかし電源スイッチ82がオフであれば、このフローを終了する。
 手動モードの場合、ステップS56で、オン/オフスイッチ82がオンか、オフかを判断する。スイッチ82がオフであればステップS64に進み、液晶パネル1及び液晶パネル2を全部透過状態に制御し、その後ステップS53へ進む。
 しかし、スイッチ82がオンであれば、ステップS57に進み、視線角設定ダイヤル84のダイヤル値を取得する。視線角設定値に基づき、ステップS58で、入射角ψ、φを計算する。またステップS59で、入射角設定ダイヤル85のダイヤル値を取得し、その入射角設定値に基づき、ステップ60で、入射角θを計算する。更に、ステップS61で、液晶パネル1と液晶パネル2の透過領域と遮光領域の大きさα、β、γ、δ、εおよびζを、上記式(1)(2)(3)により計算する。次にステップS62では、透過量設定ダイヤル86により設定されたダイヤル値を取得する。次にステップS63で、設定された透過率になるように液晶パネル1及び液晶パネル2の各透過・遮光領域1a・・・、2a・・・の透過率を決定する。
 その後、ステップS52に進み、点灯位置算出部74aが液晶パネル1または液晶パネル2の各透過・遮光領域の位置を算出し、ステップS52で、第1液晶点灯位置設定部74bと第2液晶点灯位置設定部74cが液晶パネル1または液晶パネル2の各透過・遮光領域1a・・・、2a・・・の透過位置と遮光位置を決定する。
 以上により、遮光制御装置は、自動モードまたは手動モードで動作する。

Claims (6)

  1.  開口部と遮光部を有する第1遮光部材と、
     前記第1遮光部材と間隔を開けて配置され、前記開口部に対して、透過状態と遮光状態に制御可能な複数の透過・遮光領域を有する第2遮光部材と、
     前記第2遮光部材の複数の透過・遮光領域を透過状態または遮光状態に制御する第2遮光部材用制御部と
    を備える遮光制御装置。
  2.  前記第2遮光部材は液晶部材よりなり、前記液晶部材を制御することにより前記透過・遮光領域の透過状態または遮光状態を制御する第2遮光部材用制御部を備える請求項1に記載の遮光制御装置。
  3.  前記第2遮光部材は液晶部材よりなり、前記第2遮光部材用制御部は前記第2遮光部材の複数の透過・遮光領域の透過率を制御する請求項1または2に記載の遮光制御装置。
  4.  更に、前記第1遮光部材への入射光の角度を算出する入射角度算出部を備え、前記入射角度算出部の算出に基づき、前記第2遮光部材用制御部は前記複数の透過・遮光領域を透過状態または遮光状態に制御する請求項1から3までのいずれか1項に記載の遮光制御装置。
  5.  前記入射角度算出部は、時計と、太陽の仰角を求める仰角計算部を備える請求項4に記載の遮光装置。
  6.  前記入射角度算出部は、入射角設定部を備える請求項4に記載の遮光制御装置。
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