WO2015029973A1 - 照明装置 - Google Patents

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WO2015029973A1
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wave
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synthesized
waves
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泰行 重實
佐竹 周二
杉本 晃三
寛子 青野
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矢崎総業株式会社
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    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/20Controlling the colour of the light
    • 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
    • H05B47/16Controlling the light source by timing means
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Definitions

  • the present invention relates to an illuminating device that uses an electrical light source to perform illumination in which the color and brightness fluctuate, such as a candle flame.
  • the lighting may be interrupted or discolored while reproducing the actual fluctuation such as the fluctuation in the lighting caused by the candle flame.
  • the appearance of the lighting device is similar to the shape of an actual lighting fixture, such as a candle, a lantern, or a lantern, the fluctuations, including interruptions in lighting and color skipping, are natural for the viewer. In many cases, the expected relaxation effect can be obtained. On the other hand, for example, such an appearance may not be adopted due to restrictions on the installation location. In that case, when the lighting is interrupted or a color skip occurs, it is perceived as a failure of the lighting device, which may not lead to a relaxing effect.
  • an object of the present invention is to provide a lighting device that can obtain a relaxing effect due to fluctuations in color and brightness regardless of the appearance.
  • the illumination device includes a light source that emits illumination light, a storage unit that stores an illumination signal representing the illumination light, and a reading unit that reads the illumination signal from the storage unit. And a control unit that controls light emission of the light source based on the illumination signal read by the reading unit, wherein the illumination signal is a combination of a plurality of waves having different frequencies. It is a signal representing illumination light in which at least one of color and brightness in the illumination light fluctuates according to a wave.
  • the illumination device according to claim 2 is the illumination device according to claim 1, wherein the combined wave is a combination of the plurality of waves that are weighted with different weights.
  • the illuminating device according to claim 3 is the illuminating device according to claim 2, wherein the weighting is weighted such that a wave having a lower frequency becomes heavier.
  • the illumination device is the illumination device according to any one of claims 1 to 3, wherein the illumination signal represents the illumination light by a plurality of coordinate parameters in a predetermined color coordinate notation method.
  • the composite wave is set for each of the plurality of coordinate parameters, and each coordinate parameter changes according to the composite wave.
  • the illuminating device described in claim 1 at least one of the color and brightness of the illumination light emitted from the light source fluctuates according to the synthetic wave. Since the waveform of the synthesized wave obtained by synthesizing the wave is continuous without interruption, even if at least one of the color and brightness of the illumination light fluctuates according to this synthesized wave, the interruption or color of the illumination Flying is avoided. As a result, the occurrence of a situation in which fluctuations in the color and brightness of the illumination light are perceived as a failure of the illumination device can be suppressed. That is, according to the lighting device described in claim 1, it is possible to obtain a relaxing effect due to fluctuations in the color and brightness of the illumination light regardless of the appearance.
  • the synthesized wave is synthesized through the above weighting, a synthesized wave having a more complicated waveform is realized. As a result, monotonous fluctuations in color and brightness are suppressed, and a higher relaxation effect can be obtained.
  • the loose fluctuation is emphasized, and a combined wave representing fluctuation close to 1 / f fluctuation is realized.
  • the relaxation effect will be further enhanced.
  • Various color coordinate notation methods include RGB color coordinate notation method, HSV color coordinate notation method, Lab color coordinate notation method, XYZ color coordinate notation method, and any of these notation methods may be adopted. Good.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the illuminating device concerning 1st Embodiment of this invention. It is a figure which shows the synthetic wave used in the illuminating device of 1st Embodiment. It is a figure which shows the synthetic wave used in the illuminating device of 2nd Embodiment. It is a figure which shows the H (hue angle) signal, S (saturation) signal, and V (lightness) signal which make the illumination signal produced
  • FIG. 1 is a block diagram showing an illumination apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a figure which shows the synthetic wave used in the illuminating device of 1st Embodiment.
  • a lighting device 1 shown in FIG. 1 performs lighting on / off control and the like with a microcontroller (hereinafter referred to as a microcomputer), and is used, for example, for indoor lighting of a house or interior lighting of a car.
  • the illumination device 1 includes a storage device 11, a reading device 12, a control device 13, and a light source 14.
  • a memory constituting the microcomputer plays a role, and stores various control data and the like.
  • an I / O peripheral constituting the microcomputer plays a role, and reads control data from the storage device 11 and passes it to the control device 13.
  • the microprocessor constituting the microcomputer plays the role, and performs on / off control of the light source 14 based on the control data passed from the reading device 12.
  • the light source 14 is an LED light source that emits warm monochromatic light in the present embodiment, and the control device 13 controls on / off of the light source 14 and the brightness of illumination light.
  • the illumination device 1 of the present embodiment includes an operation unit (not shown) that is operated by a user, and the control device 13 performs on / off control and the like for the light source 14 in accordance with an operation on the operation unit. I do.
  • the storage device 11 corresponds to an example of a storage unit according to the present invention
  • the reading device 12 corresponds to an example of a reading unit according to the present invention
  • the control device 13 corresponds to an example of a control unit according to the present invention
  • the light source 14 corresponds to an example of the light source according to the present invention.
  • the storage device 11 stores an illumination signal representing illumination light whose brightness fluctuates.
  • the illumination signal is a signal expressing brightness fluctuations by a synthesized wave generated as follows.
  • This synthesized wave is obtained by synthesizing four types of sine waves f1 to f4 whose frequencies are different from each other, which is shown as a graph in FIG. All of these four types of sine waves f1 to f4 have a frequency of 10 Hz or less, and their sizes are standardized in the range of 0 to 10.
  • FIG. 2 shows three types of synthesized waves fm1 to fm3 having different waveforms as synthesized waves obtained by synthesizing these four types of sine waves f1 to f4.
  • Each of the four types of sine waves f1 to f4 corresponds to an example of the wave referred to in the present invention
  • each of the three types of combined waves fm1 to fm3 corresponds to an example of the combined wave referred to in the present invention.
  • the first synthesized wave fm1 is a combination of the lowest frequency first sine wave f1 of the four types of sine waves f1 to f4 and the second lowest sine wave f2 having the next lowest frequency.
  • the first synthesized wave fm1 is obtained by adding a third sine wave f3 having the third lowest frequency to the first sine wave f1 and the second sine wave f2, and synthesizing these three sine waves.
  • the third combined wave fm3 is a combination of all four types of sine waves f1 to f4.
  • Each synthesized wave is standardized in the range of 0 to 1.0.
  • Each synthesized wave has a period of just over 6 seconds in response to the fact that the period of the first sine wave f1 is just over 6 seconds.
  • Each composite wave has a waveform in which the start end and the end end are connected.
  • the first synthesized wave fm1 has the most relaxed fluctuation among the three types of synthesized waves fm1 to fm3 and has a high regularity of change.
  • the second synthesized wave fm2 has a faster fluctuation and lower regularity than the first synthesized wave fm1.
  • the third synthesized wave fm2 has the fastest fluctuation among the three types of synthesized waves fm1 to fm3 and the lowest regularity of change.
  • the illumination signal stored in the storage device 11 is a signal expressing fluctuations in brightness of illumination light by any one of these three types of synthesized waves fm1 to fm3. Yes.
  • the storage device 11 stores a plurality of types of illumination signals corresponding to a plurality of types of combined waves such as the above-described three types of combined waves fm1 to fm3, and the reading device 12 Any one of the illumination signals may be read in a switchable manner. This switching is performed, for example, in response to a switching operation from the user via an operation unit (not shown).
  • the illumination signal is stored in the storage device 11 for a time of a little over 6 seconds corresponding to one cycle of the synthesized wave.
  • the reading device 12 repeatedly reads the illumination signal of just over 6 seconds and passes it to the control device 13.
  • the control device 13 causes the light source 14 to emit light based on this series of illumination signals. As a result, the light source 14 continues to emit warm-colored illumination light whose brightness fluctuates like a candle flame according to the illumination signal.
  • the waveform of the synthesized wave obtained by synthesizing the sine wave is continuous without interruption, even if the brightness of the illumination light fluctuates according to the synthesized wave, the interruption of illumination is avoided. As a result, the occurrence of a situation in which the fluctuation of the brightness of the illumination light is perceived as a failure of the illumination device 1 is suppressed. That is, according to the illuminating device 1 of this embodiment, the relaxation effect by the fluctuation
  • the illumination signal stored in the storage device 1 is limited to that over 6 seconds corresponding to one cycle.
  • the capacity required for signal storage is reduced.
  • a conventional LED control system controlled by a microcomputer often has a sufficient capacity for a memory for storing data and a processing capacity of a microprocessor for executing the control.
  • the illuminating device 1 of this embodiment is constructed
  • the illuminating device 1 of this embodiment since the illumination signal read repeatedly is connected smoothly as mentioned above, the fluctuation
  • the waveforms of the four types of sine waves f1 to f4 used to create the composite wave are all waveforms that change relatively slowly with a frequency of 10 Hz or less. Yes.
  • the obtained synthesized wave also represents a gentle fluctuation, and the relaxation effect is further enhanced.
  • the cycle of the synthesized wave is a relatively long cycle of just over 6 seconds as described above. As a result, it is difficult for the viewer to feel regularity, the fluctuation of the illumination light becomes natural, and a high relaxing effect is obtained.
  • the period of the synthesized wave may be 10 seconds or more, and it may be difficult for the viewer to feel regularity.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a composite wave used in the illumination device of the second embodiment.
  • the illuminating device of 2nd Embodiment has the block configuration equivalent to the block configuration in the illuminating device 1 of 1st Embodiment shown by FIG. Therefore, in the following, with respect to the illumination device according to the second embodiment, referring to the block diagram shown in FIG. 1 together with FIG. 3, attention is paid to the synthesis method and the synthesized wave, which are different from the first embodiment. And explain.
  • the frequency of the fifth sine wave f5 is the same as the frequency of the first sine wave f1 in the first embodiment
  • the frequency of the sixth sine wave f6 is the same as the frequency of the second sine wave f2 in the first embodiment. is there.
  • the frequency of the seventh sine wave f7 is the same as the frequency of the third sine wave f3 in the first embodiment
  • the frequency of the eighth sine wave f8 is the same as the frequency of the fourth sine wave f4 in the first embodiment.
  • Each of the four types of sine waves f5 to f8 corresponds to an example of the wave referred to in the present invention.
  • the fifth sine wave f5 is multiplied by the first weight W1
  • the sixth sine wave f6 is multiplied by the second weight W2
  • the seventh sine wave f7 is multiplied by the third weight W3.
  • the eighth sine wave f8 is multiplied by the fourth weight W4.
  • These four types of weights W1 to W4 are heavier as the frequency of the corresponding sine wave is lower.
  • FIG. 3 shows three types of synthesized waves fm4 to fm6 synthesized through such weighting and having different waveforms.
  • the fourth synthesized wave fm4 is obtained by synthesizing the fifth sine wave f5 multiplied by the first weight W1 and the sixth sine wave f6 multiplied by the second weight W2.
  • the fifth synthesized wave fm5 is a seventh sine wave f5 multiplied by the first weight W1, a sixth sine wave f6 multiplied by the second weight W2, and a seventh weight multiplied by the third weight W3.
  • the sine wave f7 is synthesized.
  • the sixth synthesized wave fm6 is a fifth sine wave f5 multiplied by the first weight W1, a sixth sine wave f6 multiplied by the second weight W2, and a seventh weight multiplied by the third weight W3.
  • the sine wave f7 and the eighth sine wave f8 multiplied by the fourth weight W4 are combined.
  • These three types of synthesized waves fm4 to fm6 shown in FIG. 3 are all normalized in the range of 0 to 1.0.
  • the three types of synthesized waves fm4 to fm6 also correspond to an example of the synthesized wave referred to in the present invention.
  • Each of the four types of weights W1 to W4 corresponds
  • the illumination signal stored in the storage device 11 expresses the fluctuation of the brightness of the illumination light by any one of the three types of synthesized waves fm1 to fm3 synthesized through the above weighting. Signal.
  • the above four types of weights are all set to values that connect the start and end of the synthesized wave, that is, the illumination signal.
  • the illumination device according to the second embodiment described above can also prevent the interruption of illumination and suppress the occurrence of a situation in which the fluctuation is perceived as a failure of the illumination device. That is, even with the illumination device of the second embodiment, it is possible to obtain a relaxing effect due to fluctuations in the brightness of illumination light regardless of its appearance.
  • a composite wave having a more complicated waveform is created by performing weighting upon the synthesis of the sine wave.
  • the monotonousness of the brightness fluctuation is suppressed, and a higher relaxation effect can be obtained.
  • the lower the frequency, the heavier the weighting, the more relaxed fluctuation is emphasized, and the synthesized wave representing the fluctuation close to 1 / f fluctuation is created, and the relaxation effect is further enhanced. It becomes.
  • the illuminating device concerning 3rd Embodiment of this invention is demonstrated with reference to FIG.
  • the illumination light fluctuates not only in brightness but also in color.
  • the illumination signal showing the illumination light which both such a color and brightness fluctuate is H (hue angle), S (saturation) in the HSV color coordinate notation method, and It consists of three coordinate parameters of V (brightness), and the above synthesized wave is set for each coordinate parameter.
  • the lighting device of the third embodiment has a block configuration equivalent to the block configuration of the lighting device 1 of the first embodiment shown in FIG. 1, as in the lighting device of the second embodiment. It has become.
  • the synthesized sine wave and the resultant synthesized wave are equivalent to the sine wave and synthesized wave in the second embodiment shown in FIG. Therefore, in the following, the lighting device according to the third embodiment will be referred to with the block diagram shown in FIG. 1 together with FIG. 4, the sine wave and the synthesized wave shown in FIG. Description will be made by paying attention to an illumination signal which is a difference from the second embodiment.
  • the third embodiment first, three types of synthesized waves fm4 to fm6 shown in FIG. 3 are created by the synthesis through the same weighting as in the second embodiment. Then, a predetermined calculation is performed on one of the three types of synthesized waves fm4 to fm6 to express H (hue angle) that changes within a range (300 ° to 360 °) corresponding to a warm color. A signal Sh is created. Further, an S signal Ss representing S (saturation) that changes within a range of 0 to 1.0 is created by performing a predetermined calculation on another synthesized wave.
  • a V signal Sv representing V (brightness) that changes within the range of 0 to 1.0 is created.
  • Each of the H signal Sh, the S signal Ss, and the V signal Sv corresponds to an example of a coordinate parameter according to the present invention.
  • the sixth synthesized wave fm6 which is a synthesized wave of the four sine waves f5 to f8, is used for generating the H signal Sh, and the fifth synthesized wave of the three sine waves f5 to f7.
  • the synthetic wave fm5 is used for the generation Ss of the S signal.
  • a fourth synthesized wave fm4, which is a synthesized wave of the two sine waves f5 and f6, is used for the generation Sv of the V signal.
  • the lighting device of the third embodiment described above when both the color and the brightness are fluctuated, the interruption of lighting and the color skip are avoided, and the fluctuation is perceived as a failure of the lighting device 1.
  • the occurrence of the situation is suppressed. That is, even with the illumination device of the third embodiment, it is possible to obtain a relaxing effect due to fluctuations in the color and brightness of the illumination light regardless of its appearance.
  • the illumination light fluctuates in a more complicated manner than the above-described monochromatic illumination light, and as a result, a higher relaxation effect can be obtained.
  • Various color coordinate notation methods include RGB color coordinate notation method, HSV color coordinate notation method, Lab color coordinate notation method, XYZ color coordinate notation method, and any of these notation methods may be adopted. Good.
  • a sine wave is used for synthesis, but a cosine wave may be synthesized, or a wave having another waveform such as a rectangular wave or a triangular wave may be synthesized.
  • a form in which an illumination signal created in advance is stored in the storage device 11 and read by the reading device 12 is exemplified.
  • a plurality of pre-combination waves are stored in the storage device 11, and the plurality of waves are read once by the reading device 12 at an initial stage such as when the power is turned on, and then synthesized by the control device 13 to be an illumination signal. May be generated and stored in the storage device 11.
  • Illuminating device one embodiment of illuminating device
  • Storage device an example of a storage unit
  • Reading device an example of a reading unit
  • Control device an example of a control unit
  • Light source an example of a light source
  • f1 to f8 sine wave an example of a wave
  • fm1 to fm6 synthetic wave an example of a synthetic wave
  • Weight an example of weight
  • Sh H hue angle
  • Ss S saturatedation
  • Sv V lightness

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

 外観に関わらず、色や明るさの揺らぎによるリラックス効果を得ることができる照明装置を提供する。照明光を発する光源(14)と、照明光を表す照明信号を記憶する記憶部(11)と、記憶部(11)から照明信号を読み取る読取部(12)と、該読取部(12)によって読み取られた照明信号に基づいて光源(14)を制御する制御部(13)と、を備え、照明信号が、互いに周波数が異なる複数の波(f1~f4)が合成された合成波(fm1~fm3)によって、照明光における色および明るさのうち少なくとも一方の揺らぎを表現した信号であることを特徴とする。

Description

照明装置
 本発明は、例えばろうそくの炎のように色や明るさが揺らぐ照明を電気的な光源で行う照明装置に関するものである。
 例えばろうそくの炎における色や明るさの揺らぎは、いわゆる1/f揺らぎとなっていると言われ、このように色や明るさが揺らぐ照明は、照明を見ている人の心身に対するリラックス効果があるとされている。従来、このような照明を、電気的な光源を用いて行う照明装置が提案されている(例えば、特許文献1参照。)。特許文献1に記載の照明装置では、ろうそくの炎による照明の再現が、白熱電球やLEDといった光源を用いて行われている。
特許3405625号公報
 ここで、上記のような照明装置では、例えばろうそくの炎による照明における揺らぎ等というような実際の揺らぎを再現する中で、照明に途切れや色飛びが生じることがある。照明装置の外観が、ろうそくや行灯、ランタン等というように、実際の照明器具の形状を模したものである場合、照明の途切れや色飛びも含めて、揺らぎは見ている人に自然な印象を与え、多くの場合、期待したリラックス効果が得られる。一方で、例えば設置場所の制約等から、このような外観を採用できないことがある。その場合、照明に途切れや色飛びが生じたとき等に、照明装置の故障と受け取られてしまい、リラックス効果に繋がらない可能性がある。
 したがって、本発明は、外観に関わらず、色や明るさの揺らぎによるリラックス効果を得ることができる照明装置を提供することを目的とする。
 上記課題を達成するために請求項1に記載の照明装置は、照明光を発する光源と、前記照明光を表す照明信号を記憶する記憶部と、前記記憶部から前記照明信号を読み出す読取部と、該読取部によって読み出された前記照明信号に基づいて前記光源の発光を制御する制御部と、を備えた照明装置において、前記照明信号は、互いに周波数が異なる複数の波が合成された合成波に応じて、前記照明光における色および明るさのうち少なくとも一方が揺らぐ照明光を表す信号であることを特徴とする。
 請求項2に記載の照明装置は、請求項1記載の照明装置において、前記合成波は、前記複数の波が、各波に互いに重みが異なる重み付けが行われて合成されたものであることを特徴とする。
 請求項3に記載の照明装置は、請求項2記載の照明装置において、前記重み付けは、周波数が低い波ほど重みが重くなる重み付けであることを特徴とする。
 請求項4に記載の照明装置は、請求項1から3のうちいずれか1項記載の照明装置において、前記照明信号が、所定の色座標表記方法における複数の座標パラメータによって前記照明光を表すものであり、前記複数の座標パラメータそれぞれに、前記合成波が設定され、各座標パラメータが該合成波に応じて変化することを特徴とする。
 請求項1に記載された照明装置では、光源が発する照明光の色および明るさのうち少なくとも一方が上記合成波に応じて揺らぐ。波を合成して得られる合成波の波形は途切れることなく連続したものとなるので、照明光の色および明るさのうち少なくとも一方がこの合成波に応じて揺らいだとしても、照明の途切れや色飛びは回避される。延いては、照明光の色や明るさの揺らぎが照明装置の故障と受け取られてしまうという事態の発生が抑えられる。つまり、請求項1に記載された照明装置によれば、その外観に関わらず、照明光の色や明るさの揺らぎによるリラックス効果を得ることができる。
 請求項2に記載された照明装置によれば、合成波が、上記の重み付けを経て合成されたものであるので、波形がより複雑な合成波が実現されている。これにより、色や明るさの揺らぎの単調さが抑えられ、より高いリラックス効果が得られることとなる。
 請求項3に記載された照明装置によれば、周波数が低い波ほど重みが重くなる重み付けにより、ゆったりした揺らぎが強調され、1/f揺らぎに近い揺らぎを表す合成波が実現されることとなり、リラックス効果が一層高められることとなる。
 請求項4に記載された照明装置によれば、所定の色座標表記方法における複数の座標パラメータそれぞれに上記合成波を設定し、各座標パラメータをこの合成波に応じて変化させることで、色や明るさがより複雑に揺らぐ照明光を得ることができる。尚、色座標表記方法としては、RGB色座標表記方法、HSV色座標表記方法、Lab色座標表記方法、XYZ色座標表記方法等、様々なものが挙げられ、いずれの表記方法を採用してもよい。
本発明の第1実施形態にかかる照明装置を示すブロック図である。 第1実施形態の照明装置において用いられる合成波を示す図である。 第2実施形態の照明装置において用いられる合成波を示す図である。 第3実施形態の照明装置で生成される照明信号をなす、H(色相角)信号と、S(彩度)信号と、V(明度)信号と、を示す図である。
(第1実施形態)
 本発明の第1実施形態にかかる照明装置を図1及び図2を参照して説明する。図1は、本発明の第1実施形態にかかる照明装置を示すブロック図である。また、図2は、第1実施形態の照明装置において用いられる合成波を示す図である。
 図1に示されている照明装置1は、照明のオンオフ制御等をマイクロコントローラ(以下、マイコンと称する)で行うもので、例えば住宅の室内照明や、自動車の車内照明等に使用される。この照明装置1は、記憶装置11と、読取装置12と、制御装置13と、光源14と、を備えている。記憶装置11は、マイコンを構成するメモリがその役割を担っており、各種制御データ等を記憶する。読取装置12は、マイコンを構成するI/Oペリフェラルがその役割を担っており、記憶装置11から制御データを読み取って制御装置13に渡す。制御装置13は、マイコンを構成するマイクロプロセッサがその役割を担っており、読取装置12から渡された制御データに基づいて光源14のオンオフ制御等を行う。光源14は、本実施形態では暖色の単色光を発するLED光源であり、そのオンオフ、及び、照明光の明るさ等が、制御装置13によって制御される。尚、本実施形態の照明装置1は、ユーザにより操作を受ける不図示の操作部を有しており、制御装置13は、この操作部への操作に応じて、光源14に対してオンオフ制御等を行う。記憶装置11が、本発明にいう記憶部の一例に相当し、読取装置12が、本発明にいう読取部の一例に相当し、制御装置13が、本発明にいう制御部の一例に相当し、光源14が、本発明にいう光源の一例に相当する。
 ここで、本実施形態では、記憶装置11に、明るさが揺らぐ照明光を表す照明信号が記憶されている。そして、その照明信号が、明るさの揺らぎを、次のように生成された合成波によって表現した信号となっている。
 この合成波は、図2に一例がグラフ表示されている、互いに周波数が異なる4種類の正弦波f1~f4の合成によって得られたものである。これら4種類の正弦波f1~f4は、いずれも周波数が10Hz以下であり、その大きさが、0~10の範囲で規格化されたものとなっている。図2には、これら4種類の正弦波f1~f4の合成によって得られる合成波として、互いに波形が異なる3種類の合成波fm1~fm3が示されている。4種類の正弦波f1~f4それぞれが、本発明にいう波の一例に相当し、3種類の合成波fm1~fm3それぞれが、本発明にいう合成波の一例に相当する。
 第1合成波fm1は、4種類の正弦波f1~f4のうち最も低周波の第1正弦波f1と、次に周波数が低い第2正弦波f2と、が合成されたものである。第1合成波fm1は、第1正弦波f1及び第2正弦波f2に、3番目に周波数が低い第3正弦波f3も加えられ、これら3つの正弦波が合成されたものである。また、第3合成波fm3は、4種類の正弦波f1~f4の全てが合成されたものである。尚、各合成波は、その大きさが、0~1.0の範囲で規格化されたものとなっている。また、各合成波は、第1正弦波f1の周期が6秒強であることを受けて、いずれも、その周期が6秒強となっている。また、各合成波は、いずれも、その始端と終端とが繋がる波形となっている。
 第1合成波fm1は、3種類の合成波fm1~fm3のうちで揺らぎが最もゆったりしているとともに変化の規則性が高い。第2合成波fm2は、第1合成波fm1に比べて揺らぎが早くまた規則性が低い。第3合成波fm2は、3種類の合成波fm1~fm3のうちで揺らぎが最も早く変化の規則性が最も低い。
 ここでは特定しないが、記憶装置11に記憶されている照明信号は、これら3種類の合成波fm1~fm3のうちいずれか1つの合成波によって照明光の明るさの揺らぎを表現した信号となっている。
 尚、本実施形態とは異なり、記憶装置11に、上記の3種類の合成波fm1~fm3のような複数種類の合成波それぞれに対応する複数種類の照明信号を記憶しておき、読取装置12にいずれか1つの照明信号を切換え可能に読み取らせるように構成してもよい。この切換えは、例えば不図示の操作部を介したユーザからの切換え操作に応じて行われることとなる。
 ここで、本実施形態では、記憶装置11には、照明信号が、合成波の1周期に相当する6秒強の時間分だけ記憶されている。読取装置12は、この6秒強の照明信号を繰り返し読み取って制御装置13に渡す。このとき、上述したように、合成波が、その始端と終端とが繋がる波形となっているので、照明信号も、その始端と終端とが繋がる信号となっている。このため、制御装置13には、繰り返し読み取られる照明信号が、滑らかに繋がった一連なりの状態で渡される。制御装置13は、この一連なりの照明信号に基づいて光源14を発光させる。その結果、光源14が、その照明信号に応じて、ろうそくの炎のように明るさが揺らぐ暖色の照明光を発し続ける。
 正弦波を合成して得られる合成波の波形は途切れることなく連続したものとなるので、照明光の明るさがこの合成波に応じて揺らいだとしても、照明の途切れは回避される。延いては、照明光の明るさの揺らぎが照明装置1の故障と受け取られてしまうという事態の発生が抑えられる。つまり、本実施形態の照明装置1によれば、その外観に関わらず、照明光の明るさの揺らぎによるリラックス効果を得ることができる。
 ここで、本実施形態の照明装置1によれば、記憶装置1に記憶される照明信号が、1周期に相当する6秒強に亘るものに限られているので、記憶装置1における、この照明信号の記憶に要する容量が抑えられる。
 一般的に、マイコン制御による従来のLED制御システムには、データ記憶用のメモリの容量や、制御を実行するマイクロプロセッサの処理能力に余裕があることが多い。本実施形態の照明装置1は、このような既存のLED制御システムにおける余裕を利用して構築されたものである。このため、上記のように記憶装置1において照明信号の記憶に要する容量が抑えられることは、照明装置1の構築においてメモリの増設等が不要あるいは抑えられるという点で有利に働く。
 また、本実施形態の照明装置1によれば、上述したように、繰り返し読み取られる照明信号どうしが滑らかに繋がったものとなるので、照明光の揺らぎがより自然なものとなり、一層高いリラックス効果が得られることとなる。
 さらに、本実施形態の照明装置1によれば、合成波の作成に用いられる4種類の正弦波f1~f4の波形が、いずれも、周波数が10Hz以下の比較的ゆったりと変化する波形となっている。その結果、得られた合成波も、ゆったりした揺らぎを表すものとなり、リラックス効果が一層高められることとなる。
 また、本実施形態の照明装置1では、上述したように合成波の周期が6秒強と、比較的長周期となっている。その結果、見る人に規則性を感じさせ難く、照明光の揺らぎが自然なものとなり、高いリラックス効果が得られることとなっている。尚、周期が10秒以上の正弦波を合成に用いることで合成波の周期も10秒以上とし、見る人に一層規則性を感じさせ難くしてもよい。
(第2実施形態)
 次に、本発明の第2実施形態にかかる照明装置を図3を参照して説明する。第2実施形態は、合成方法および合成波が、上述した第1実施形態とは異なる。図3は、第2実施形態の照明装置において用いられる合成波を示す図である。一方で、第2実施形態の照明装置は、そのブロック構成が、図1に示されている第1実施形態の照明装置1におけるブロック構成と同等なものとなっている。そこで、以下では、第2実施形態にかかる照明装置について、図3とともに、図1に示されているブロック図も参照し、第1実施形態との相違点である、合成方法および合成波に注目して説明を行う。
 この第2実施形態では、その大きさが、0~1.0の範囲で規格化された4種類の正弦波f5~f8の合成が、各正弦波に互いに重みが異なる重み付けが行われてなされる。第5正弦波f5の周波数は、第1実施形態における第1正弦波f1の周波数と同じであり、第6正弦波f6の周波数は、第1実施形態における第2正弦波f2の周波数と同じである。また、第7正弦波f7の周波数は、第1実施形態における第3正弦波f3の周波数と同じであり、第8正弦波f8の周波数は、第1実施形態における第4正弦波f4の周波数と同じである。4種類の正弦波f5~f8それぞれも、本発明にいう波の一例に相当する。
 そして、重み付けでは、第5正弦波f5には第1の重みW1が掛けられ、第6正弦波f6には第2の重みW2が掛けられ、第7正弦波f7には第3の重みW3が掛けられ、第8正弦波f8には第4の重みW4が掛けられる。これら4種類の重みW1~W4は、対応する正弦波の周波数が低いほど重いものとなっている。図3には、このような重み付けを経て合成された、互いに波形が異なる3種類の合成波fm4~fm6が示されている。第4合成波fm4は、第1の重みW1が掛けられた第5正弦波f5と、第2の重みW2が掛けられた第6正弦波f6と、が合成されたものである。第5合成波fm5は、第1の重みW1が掛けられた第5正弦波f5と、第2の重みW2が掛けられた第6正弦波f6と、第3の重みW3が掛けられた第7正弦波f7と、が合成されたものである。第6合成波fm6は、第1の重みW1が掛けられた第5正弦波f5と、第2の重みW2が掛けられた第6正弦波f6と、第3の重みW3が掛けられた第7正弦波f7と、第4の重みW4が掛けられた第8正弦波f8と、が合成されたものである。これら図3に示されている3種類の合成波fm4~fm6も、いずれも、その大きさが、0~1.0の範囲で規格化されたものとなっている。3種類の合成波fm4~fm6も、本発明にいう合成波の一例に相当する。また、4種類の重みW1~W4それぞれが、本発明にいう重みの一例に相当する。
 本実施形態における記憶装置11に記憶されている照明信号は、上記の重み付けを経て合成された3種類の合成波fm1~fm3のうちいずれか1つの合成波によって照明光の明るさの揺らぎを表現した信号となっている。尚、上記の4種類の重みは、いずれも、合成波、即ち照明信号の始端と終端が繋がるような値に設定されている。
 以上に説明した第2実施形態の照明装置によっても、照明の途切れは回避され、その揺らぎが照明装置の故障と受け取られてしまうという事態の発生が抑えられることはいうまでもない。即ち、第2実施形態の照明装置によっても、その外観に関わらず、照明光の明るさの揺らぎによるリラックス効果を得ることができる。
 さらに、第2実施形態の照明装置では、正弦波の合成に当たって重み付けを行うことで、波形がより複雑な合成波が作成されている。これにより、明るさの揺らぎの単調さが抑えられ、より高いリラックス効果が得られることとなる。また、第2実施形態の照明装置では、周波数が低いほど重い重み付けにより、ゆったりした揺らぎが強調され、1/f揺らぎに近い揺らぎを表す合成波が作成されており、リラックス効果が一層高められることとなる。
(第3実施形態)
 次に、本発明の第3実施形態にかかる照明装置を図4を参照して説明する。第3実施形態の照明装置では、照明光は、明るさだけでなくその色も揺らぐ。そして、第3実施形態の照明装置では、このような色と明るさとの両方が揺らぐ照明光を表す照明信号が、HSV色座標表記方法における、H(色相角)、S(彩度)、及びV(明度)の3つの座標パラメータからなり、各座標パラメータに上記の合成波が設定されている。図4は、第3実施形態の照明装置で生成される照明信号をなす、H(色相角)信号と、S(彩度)信号と、V(明度)信号と、を示す図である。一方で、第3実施形態の照明装置は、第2実施形態の照明装置と同様に、そのブロック構成が、図1に示されている第1実施形態の照明装置1におけるブロック構成と同等なものとなっている。さらに、合成される正弦波、及び得られる合成波は、図3に示されている第2実施形態における正弦波及び合成波と同等なものとなっている。そこで、以下では、第3実施形態にかかる照明装置について、図4とともに、図1に示されているブロック図と、図3に示されている正弦波及び合成波とも参照し、第1及び第2実施形態との相違点である照明信号に注目して説明を行う。
 この第3実施形態では、まず、第2実施形態と同様の重み付けを経る合成によって図3に示されている3種類の合成波fm4~fm6が作成される。そして、これら3種類の合成波fm4~fm6のうちの1つの合成波に所定演算を施すことで、暖色に相当する範囲(300°~360°)内で変化するH(色相角)を表すH信号Shが作成される。また、他の1つの合成波に所定演算を施すことで、0~1.0の範囲内で変化するS(彩度)を表すS信号Ssが作成される。さらに、他の1つの合成波に、所定演算を施すことで、0~1.0の範囲内で変化するV(明度)を表すV信号Svが作成される。H信号Sh、S信号Ss、及びV信号Svそれぞれが、本発明にいう座標パラメータの一例に相当する。
 ここで、図4の例では、4つの正弦波f5~f8の合成波である第6合成波fm6がH信号Shの生成に使われ、3つの正弦波f5~f7の合成波である第5合成波fm5がS信号の生成Ssに使われている。また、2つの正弦波f5,f6の合成波である第4合成波fm4がV信号の生成Svに使われている。その結果、明度、即ち明るさがゆったりと揺らぎ、色相角や彩度で表現される色が比較的早く揺らぐ照明光が作られることとなっている。図4には、この照明光の揺らぎが、グラデーションバーGbによって示されている。尚、3種類の合成波fm4~fm6と、H信号Sh、S信号Ss、V信号Svとの対応を変えることで、本実施形態とは逆に、明るさが比較的早く揺らぎ、色相角や彩度で表現される色がゆったりと揺らぐ照明光を得てもよい。
 以上に説明した第3実施形態の照明装置によれば、色と明るさとの両方を揺らいだときに照明の途切れや色飛びが回避され、その揺らぎが照明装置1の故障と受け取られてしまうという事態の発生が抑えられる。即ち、第3実施形態の照明装置によっても、その外観に関わらず、照明光の色や明るさの揺らぎによるリラックス効果を得ることができる。
 さらに、第3実施形態の照明装置によれば、照明光が、上述した単色の照明光に比べて、一層複雑に揺らぐこととなり、延いては、一層高いリラックス効果を得ることができる。尚、色座標表記方法としては、RGB色座標表記方法、HSV色座標表記方法、Lab色座標表記方法、XYZ色座標表記方法等、様々なものが挙げられ、いずれの表記方法を採用してもよい。
 尚、前述した各実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
 例えば、各実施形態では、合成に正弦波を用いていたが、余弦波を合成してもよく、あるいは、矩形波や三角波等といった他の波形の波を合成してもよい。
 また、例えば、各実施形態では、予め作成された照明信号が記憶装置11に記憶されていて読取装置12によって読み取られる形態が例示されていた。しかしながら、例えば、記憶装置11に合成前の複数の波を記憶しておき、電源投入時等の初期段階で読取装置12でそれら複数の波を一旦読み取り、制御装置13で合成を行って照明信号を生成して記憶装置11に記憶する形態であってもよい。
  1   照明装置(照明装置の一実施形態)
  11  記憶装置(記憶部の一例)
  12  読取装置(読取部の一例)
  13  制御装置(制御部の一例)
  14  光源(光源の一例)
  f1~f8   正弦波(波の一例)
  fm1~fm6 合成波(合成波の一例)
  W1~W4   重み(重みの一例)
  Sh  H(色相角)信号(座標パラメータの一例)
  Ss  S(彩度)信号(座標パラメータの一例)
  Sv  V(明度)信号(座標パラメータの一例)

Claims (4)

  1.  照明光を発する光源と、前記照明光を表す照明信号を記憶する記憶部と、前記記憶部から前記照明信号を読み取る読取部と、該読取部によって読み取られた前記照明信号に基づいて前記光源を制御する制御部と、を備えた照明装置において、
     前記照明信号が、互いに周波数が異なる複数の波が合成された合成波によって、前記照明光における色および明るさのうち少なくとも一方の揺らぎを表現した信号であることを特徴とする照明装置。
  2.  前記合成波は、前記複数の波が、各波に互いに重みが異なる重み付けが行われて合成されたものであることを特徴とする請求項1記載の照明装置。
  3.  前記重み付けは、周波数が低い波ほど重みが重くなる重み付けであることを特徴とする請求項2記載の照明装置。
  4.  前記照明信号が、所定の色座標表記方法における複数の座標パラメータによって前記照明光を表すものであり、
     前記複数の座標パラメータそれぞれに、前記合成波が設定され、各座標パラメータが前記合成波に応じて変化することを特徴とする請求項1から3のうちいずれか1項記載の照明装置。
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