WO2020240878A1 - 照明システムおよび照明方法 - Google Patents

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WO2020240878A1
WO2020240878A1 PCT/JP2019/030366 JP2019030366W WO2020240878A1 WO 2020240878 A1 WO2020240878 A1 WO 2020240878A1 JP 2019030366 W JP2019030366 W JP 2019030366W WO 2020240878 A1 WO2020240878 A1 WO 2020240878A1
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electric power
storage battery
light emitting
reel wire
emitting element
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PCT/JP2019/030366
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喜由 諫山
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株式会社Isa
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    • F21W2131/40Lighting for industrial, commercial, recreational or military use
    • F21W2131/406Lighting for industrial, commercial, recreational or military use for theatres, stages or film studios
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    • F21Y2107/00Light sources with three-dimensionally disposed light-generating elements
    • F21Y2107/30Light sources with three-dimensionally disposed light-generating elements on the outer surface of cylindrical surfaces, e.g. rod-shaped supports having a circular or a polygonal cross section
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    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present disclosure relates to a lighting system and a lighting method, and more particularly to a lighting system and a lighting method for supplying electric power to a light emitting element that emits light in a stage production.
  • a production method using a plurality of lighting devices is known in a stage production that assists an artist to perform a work, such as a play, music, and dance (Patent Document 1).
  • each of the plurality of elevating devices raises and lowers the illuminating device connected by the reel wire, and controls the light emission from the illuminating device to perform a three-dimensional effect.
  • the plurality of elevating devices are suspended from a planar baton (Fig. 7).
  • each of the plurality of elevating devices suspends the display panel via a hanging line and elevates the display panel
  • Patent Document 2 a plurality of light emitting elements (LEDs) are provided for each of the plurality of rods constituting the display panel (FIG. 2). That is, in the technique disclosed in Patent Document 2, the object to be lifted and lowered by the lifting device has a plurality of light emitting elements.
  • the hanging wire connecting the lifting device and the rod includes a power cable and a control cable.
  • the power cable supplies power from the power source to the light emitting element, and the control cable supplies a control signal to the light emitting element.
  • Each light emitting element emits light by the electric power supplied from the power cable, dims according to the control signal, and produces a light effect (FIGS. 4 and 5).
  • Patent Document 3 a lighting elevating device in which a reel is provided inside and a light emitting element attached to the reel wire is raised and lowered by winding and unwinding the reel wire on the reel by rotation of the reel.
  • stage production a plurality of lighting devices are often used in order to make the stage production more gorgeous (that is, when the techniques disclosed in Patent Documents 1 to 3 are used, a plurality of lighting devices are used on the ceiling.
  • Lifting device is hung).
  • a large number of lifting devices are suspended, which imposes a tremendous load on the ceiling.
  • the heavier the lifting device the greater the risk that the lifting device will fall during the stage production.
  • a large size of the elevating device may not be preferable in terms of production. For this reason, it is desired that the elevating device has a lighter weight, simpler, and smaller structure.
  • the lighting elevating device disclosed in Patent Document 3 has a structure in which the reel wire is wound around the reel wire winding surface in the longitudinal direction of the reel, the reel wire becomes longer as the diameter of the reel wire becomes longer. It is necessary to lengthen the take-up surface. The lengthening of the reel wire winding surface leads to an increase in the size of the entire lighting elevating device. Therefore, it is necessary to shorten the diameter of the reel wire in order to make the lifting device lighter and smaller. Further, since the reel wire extends downward together with the lighting device, it becomes visible to the viewer. From the viewpoint of stage production, it is preferable to shorten the diameter of the reel wire.
  • the hanging wire for suspending the display panel provided with the light emitting element serves as a power cable for supplying electric power to the light emitting element, the diameter of the hanging wire If is short, it may not be possible to supply sufficient power to the light emitting element. This is because if the diameter of the hanging wire is short, the diameter of the power cable provided inside the hanging wire is also short.
  • the charging unit of the elevating device charges the power supply unit of the lighting device. Since the reel wire described in Patent Document 1 does not serve as a power cable for supplying electric power, in the above charging method, the reel wire is charged unless the connector portion of the elevating device and the connector portion of the lighting device are in contact with each other. Can't. With this charging method, it may not be possible to supply sufficient power to the light emitting elements depending on the number of light emitting elements raised and lowered by the elevating device and / or the time of the stage production.
  • a reel wire extends downward and is connected to an elevating device that changes the length of the reel wire, and is connected to the reel wire to elevate and lower by changing the length of the reel wire.
  • the reel wire supplies power from the power feeding device to the lighting device, and the lighting device receives the power supplied through the reel wire and stores the electric power. It includes a light emitting element that receives and emits electric power supplied through the reel wire and electric power supplied from the storage battery.
  • the method according to one embodiment is a method executed by a lighting system, in which a step of changing the length of a reel wire extending downward and a change in the length of the reel wire are described.
  • sufficient power can be supplied to the light emitting element regardless of the length of the diameter of the reel wire that supplies power to the light emitting element.
  • the lighting system 10 according to one embodiment will be described with reference to the attached drawings.
  • the lighting system 10 is mainly used in theatrical performances, music, and dance, which assist the performer in performing the work. In such a stage production, the lighting system 10 emits light from a light emitting element and controls the light emission to produce the light.
  • FIG. 1 is a diagram showing the entire lighting system 10.
  • the lighting system 10 includes an elevating device 1a and 1b (hereinafter, elevating device 1), a lighting device 2, a control device 3, and a power feeding device 4.
  • elevating device 1a and 1b hereinafter, elevating device 1
  • the number of the elevating device 1 and the lighting device 2 shown in FIG. 1 is merely an example. There may be a plurality of combinations of the two elevating devices 1 and one lighting device 2 shown in FIG. Further, the relationship between the elevating device 1 and the lighting device 2 may be 1 to 1, N to 1, or 1 to N (N is an arbitrary number of 2 or more).
  • the lifting device 1 has a reel wire 11 provided inside.
  • the reel wire 11 extends downward from the elevating device 1.
  • a lighting device 2 is attached to the tip of the reel wire 11.
  • the lighting device 2 is suspended below the elevating device 1. It is preferable that the elevating device 1 suspended from the ceiling C is installed at a height that is not visible to the viewer or difficult for the viewer to see.
  • the lifting device 1 raises and lowers the lighting device 2 attached to the tip of the reel wire 11 by changing the length of the reel wire 11.
  • the elevating device 1 is attached to the ceiling C in a state where the longitudinal direction is vertical.
  • the elevating device 1 may be attached to the suspension baton instead of the ceiling.
  • the suspension baton is a device having a grid-like structure used for performing arts and the like, but detailed description thereof will be omitted.
  • the lighting device 2 is a device having a rod-like shape and having one or more light emitting elements inside.
  • the lighting device 2 has connectors at both ends in the longitudinal direction, and is connected to each of the two reel wires 11 via the connectors. In the state shown in FIG. 1, both ends of the lighting device 2 in the longitudinal direction are connected to each of the two reel wires 11. That is, in the lighting device 2 shown in FIG. 1, both of the two elevating devices 1 move up and down by changing the length of the reel wire 11. However, only one end of the lighting device 2 may be connected to the reel wire 11. In this case, the lighting device 2 is suspended in a state in which the longitudinal direction is vertical.
  • the control device 3 controls the operations of the elevating device 1 and the lighting device 2.
  • the elevating device 1 and the control device 3 are connected by wire or wirelessly.
  • the control device 3 is implemented by a CPU (Central Processing Unit), an FPGA (Field Programmable Gate Array), or the like.
  • the control device 3 executes a control program stored in a memory (not shown).
  • the operation of the elevating device 1 and the lighting device 2 is controlled according to the effect data stored in the storage device (not shown) and / or in response to the operation of the operator (the control device 3 is the elevating device 1 and the lighting device 2). (Transmit control signal to).
  • the effect data is data that defines the operations of the elevating device 1 and the lighting device 2 according to a predetermined stage effect.
  • the control signal from the control device 3 is directly transmitted to the elevating device 1. Further, the control signal from the control device 3 is transmitted to the lighting device 2 through the elevating device 1 and the reel wire 11. In the present embodiment, the operation of the lighting device 2 is controlled according to the control signal transmitted from the control device 3 through the reel wire 11, but the operation is not limited to such a mode.
  • the lighting device 2 and the control device 3 may be connected by wire or wirelessly, and the control signal may be directly transmitted to the lighting device 2.
  • the control device 3 includes an input device and an output device (not shown). Input and output devices are used by the operator. The operator moves the lighting device 2 to a predetermined height (via the operation of the elevating device 1) according to the stage effect, and performs operations such as causing the lighting device 2 to emit light.
  • the input device is an input device for inputting an instruction for performing such an operation.
  • the output device is an output device for displaying the result of the operation of the elevating device 1 and the lighting device 2.
  • the power supply device 4 is a power source that supplies electric power that serves as a power source for the elevating device 1 and the lighting device 2.
  • the power supply device 4 is connected to a power outlet provided on the ceiling C or the like.
  • the elevating device 1 is connected to the power feeding device 4 via a power cable.
  • the electric power from the power feeding device 4 is directly supplied to the elevating device 1. Further, the electric power from the power feeding device 4 is supplied to the lighting device 2 through the elevating device 1 and the reel wire 11.
  • the lighting device 2 While performing the stage production, the lighting device 2 descends to a position visible to the viewer and emits light. Therefore, connecting parts such as cables to the lighting device 2 makes those parts visible to the viewer, which is not preferable in terms of production.
  • the elevating device 1 is provided at a position that is not visible to the viewer or difficult to see from the viewer, and power is supplied from the elevating device 1 to the lighting device 2 through the reel wire 11. It is not necessary to connect such parts to the lighting device 2.
  • the reel wire 11 includes a control line 11a for transmitting a control signal to the lighting device 2 and a power line 11b for supplying electric power to the lighting device 2.
  • FIG. 2 is a diagram showing a cross section of the reel wire 11. As shown in FIG. 1, when both ends of the lighting device 2 are connected to the two reel wires 11, the control signal may be transmitted from only one of the two control lines 11a, and the two power lines 11b may be transmitted. Power may be supplied from either or both of them.
  • FIG. 3 is a diagram showing a state in which the housing of the elevating device 1 is open.
  • the elevating device 1 has a housing 12 including an upper portion 12a and a lower portion 12b.
  • the elevating device 1 shown in FIG. 1 is in a state in which the lower portion 12b is closed and the components provided inside the elevating device 1 are covered by the housing 12.
  • the lower portion 12b can be opened for maintenance or the like, and as shown in FIG. 3, when the lower portion 12b is opened, the components provided inside the elevating device 1 become visible.
  • the elevating device 1 has a reel 13 provided inside the housing 12.
  • the reel 13 has a cylindrical shape and is provided so that its longitudinal direction is parallel to the longitudinal direction of the housing 12.
  • the reel 13 is connected to a rotation shaft of an electric motor (not shown), and is rotated about a shaft in the lateral direction by driving the electric motor.
  • the rotation of the reel 13 winds the reel wire 11 around the reel 13 in a single layer winding, and the reverse rotation causes the reel wire 11 to be unwound from the reel 13.
  • the length of the reel wire 11 changes due to the winding and unwinding of the reel wire 11 on the reel 13 described above, and the lighting device 2 attached to the tip of the reel wire 11 moves up and down.
  • each of the two elevating devices 1 has a different speed and / or amount of each of the reel wires 11.
  • the angle of the lighting device 2 can be changed to perform various effects.
  • the drive of the electric motor is controlled according to a control signal from the control device 3 by a control circuit (not shown) provided inside the elevating device 1.
  • This control signal includes an instruction signal instructing the elevating device 1 to rotate the reel 13 at a predetermined speed, amount, direction, and / or timing.
  • the control circuit includes a detection circuit (not shown) such as a rotary encoder (not shown).
  • the control circuit determines the amount of movement of the lighting device 2 in the vertical direction by calculating the amount of rotation of the rotation shaft of the electric motor. By controlling the elevating device 1 in this way, the lighting system 10 can move the lighting device 2 to a predetermined position in the vertical direction and tilt it at a predetermined angle according to the stage effect.
  • the lighting device 2 rises to a predetermined height and the lighting device 2 is completely turned off. This state is referred to as an effect off mode.
  • the lighting device 2 descends to a predetermined height, and the lighting device 2 emits light (including blinking). This state is referred to as an effect on mode.
  • Illumination device 2 includes a main body 21, the connector 22a and 22b (hereinafter, connector 22), the substrate 23, and the light emitting element 24a 1, 24a 2, and 24a n (hereinafter, the light emitting element 24a) including.
  • the main body 21 has a rod-like shape and is a housing extending toward the arrow D.
  • the main body 21 also has a hollow structure capable of accommodating the substrate 23, the light emitting element 24a, and the like inside.
  • the two connectors 22 are attached to both ends of the main body 21 in the longitudinal direction (connector 22a is at one end and connector 22b is at the other end).
  • the connector 22 has a mechanical structure for connecting the lighting device 2 and the reel wire 11.
  • the connector 22 also transmits the control signal transmitted through the control line 11a and the power supplied through the power line 11b to the substrate 23. As described above, when only one end of the lighting device 2 is connected to the reel wire 11, only one connector 22 may be attached to one end of the main body 21.
  • the board 23 is a mounting board extending toward the arrow D.
  • a printed circuit board is provided on the side surface of the substrate 23 in the longitudinal direction.
  • a plurality of light emitting elements 24a are provided on the printed circuit board through wiring at regular intervals in the direction of arrow D.
  • a control signal transmitted through the control line 11a is transmitted to each of the light emitting elements 24 via the connector 22. Further, power supplied through the power line 11b is supplied to each of the light emitting elements 24 via the connector 22.
  • the light emitting element 24a may be mounted by a light emitting body such as an LED and an IC chip.
  • FIG. 5 is a diagram showing a cross section (cross section along the VV line of FIG. 4) in the lateral direction (that is, a direction orthogonal to the arrow D shown in FIG. 4) of the lighting device 2.
  • the cross section of the main body 21 in the lateral direction has a triangular shape. This shape is formed by arranging three rectangular acrylic plates or the like so that their longitudinal sides face each other.
  • the cross section of the main body 21 in the lateral direction is not limited to a triangle, and may be any shape such as a round shape, a quadrangle shape, and a pentagonal shape.
  • the main body 21 is formed of four acrylic plates having a rectangular shape or the like.
  • the cross section of the substrate 23 in the lateral direction has a triangular shape.
  • This shape is formed by arranging three substrates 23a, 23b, and 23c so that their longitudinal sides face each other.
  • the shape formed by the substrates 23a, 23b, and 23c has a hollow structure that can accommodate the control circuit 25 and the storage battery 26 described below.
  • the cross section of the substrate 23 in the lateral direction is not limited to a triangle, and may be any shape such as a round shape, a quadrangle shape, and a pentagonal shape.
  • the substrate 23 is formed of four substrates.
  • the substrate 23a has a plurality of light emitting elements 24a provided on the side surface in the longitudinal direction of the substrate 23a.
  • the substrates 23b and 23c also have a plurality of light emitting elements 24b (24b 1 , 24b 2 , and 24b n (hereinafter, light emitting elements 24b)) provided on the side surface in the longitudinal direction, and 23c (24c 1 , 24c 2). , and 24c n (hereinafter, the light emitting element 24c) having) respectively. That is, the substrate 23 has a plurality of light emitting elements 24a, 24b, and 24c provided on each of the three side surfaces in the longitudinal direction.
  • the lighting device 2 radiates light from the three side surfaces of the substrate 23 in three directions.
  • the side surface in the longitudinal direction in which the light emitting elements 24 of the substrates 23a, 23b, and 23c are provided is referred to as a surface.
  • the light emitting element 24 is provided on each of the four substrates 23.
  • the lighting device 2 radiates light in four directions from the four side surfaces of the substrate 23.
  • the printed circuit board is also provided on the surface (hereinafter referred to as the back surface) opposite to the front surface of any or all of the substrates 23a, 23b, and 23c.
  • a control circuit 25 is provided on the printed circuit board on the back surface of the board 23a through wiring.
  • a storage battery 26 is provided on the printed circuit board on the back surface of the substrate 23b through wiring. That is, the control circuit 25 and the storage battery 26 are provided inside the hollow structure formed by the substrates 23a, 23b, and 23c. In the state where the substrate 23 is housed in the main body 21, the control circuit 25 and the storage battery 26 are covered with the substrates 23a, 23b, and 23c and cannot be visually recognized.
  • the control circuit 25 and the storage battery 26 are visible to the viewer.
  • the substrate 23 has a hollow structure formed inside and covers the control circuit 25 and the storage battery 26 housed therein, the control circuit 25 and the storage battery 26 cannot be visually recognized by the viewer. Can be done.
  • the control circuit 25 is provided on the back surface of the substrate 23a and the storage battery 26 is provided on the back surface of the substrate 23b, but the control circuit 25 and the storage battery 26 are provided on the substrates 23a, 23b, and 23c, respectively. It may be provided on either back surface.
  • the control circuit 25 controls each light emission (including blinking), light intensity, light color, and the like of each of the light emitting elements 24 according to the control signal transmitted through the control line 11a.
  • Each of the light emitting elements 24 emits light by the electric power supplied from the power line 11b and the electric power supplied from the storage battery 26. Further, the control circuit 25 distributes the electric power supplied from the power line 11b to the light emitting element 24 or the storage battery 26 according to the control signal from the control line 11a.
  • the storage battery 26 is a secondary battery that stores the electric power supplied from the power line 11b.
  • the storage battery 26 includes an IC chip (not shown) that measures the remaining battery level and supplies electric power to the light emitting element 24 according to an instruction signal from the control circuit 25.
  • the control circuit 25 is coupled to the connector 22 via a control line and a power line.
  • the control circuit 25 receives a control signal from the connector 22 through the control line (transmitted from the control device 3 through the control line 11a) and receives power from the connector 22 through the power line (supplied from the power supply device 4 through the power line 11b). ).
  • the control signal transmitted to the control circuit 25 through the control line 11a includes a signal instructing the light emitting element 24 to emit light at a predetermined amount of light and / or time. That is, the control circuit 25 instructs the light emitting element 24 to emit light (including the amount, color, and / or timing of light) according to the control signal from the control device 3.
  • the control circuit 25 determines whether the control signal is a signal instructing the light emitting element 24, and transmits the instruction signal to the light emitting element 24.
  • the control circuit 25 also instructs the storage battery 26 to charge and supply electric power to the light emitting element 24 in response to receiving the above-mentioned control signal. At this time, the control circuit 25 synchronizes the time and timing of supplying electric power to the light emitting element 24 with the storage battery 26 and the time and timing of causing the light emitting element 24 to emit light indicated by the control signal from the control device 3. Instruct.
  • the light emitting element 24 is coupled to the control circuit 25 via a control line and a power line.
  • the light emitting element 24 receives an instruction signal from the control circuit 25 through the control line, and receives power from the control circuit 25 through the power line.
  • the light emitting element 24 emits light according to an instruction signal from the control circuit 25.
  • the light emitting element 24 is also coupled to the storage battery 26 via a power line.
  • the light emitting element 24 receives the electric power supplied from the storage battery 26. That is, the light emitting element 24 receives both the electric power from the control circuit 25 (electric power from the power supply device 4) and the electric power from the storage battery 26 (electric power stored by the storage battery 26).
  • the storage battery 26 is coupled to the control circuit 25 via a control line and a power line.
  • the storage battery 26 receives an instruction signal from the control circuit 25 through the control line, and receives electric power (electric power from the power supply device 4) from the control circuit 25 through the power line.
  • the storage battery 26 stores electric power from the control circuit 25, and supplies electric power to the light emitting element 24 according to an instruction signal from the control circuit 25.
  • the storage battery 26 also measures its own battery level, and when the stored power reaches a predetermined amount, transmits a charge completion signal indicating that charging is completed to the control circuit 25. After that, the storage battery 26 supplies electric power to the light emitting element 24, and when the stored electric power falls below a predetermined amount, the control circuit 25 transmits a charge restart signal indicating that charging is required. Upon receiving the charge completion signal, the control circuit 25 determines that the storage battery 26 is in the charge-off mode. On the other hand, when the control circuit 25 receives the charge restart signal, it determines that the storage battery 26 is in the charge-on mode. The control circuit 25 determines that the storage battery 26 is in the charge-on mode unless it receives a charge completion signal.
  • the charging on mode and the charging off mode are collectively referred to as a charging mode.
  • the control signal transmitted from the control device 3 to the control circuit 25 instructs the storage battery 26 to be charged and to supply electric power to the light emitting element 24 (time and / or timing of supplying electric power). Includes) signals may be included. That is, the control device 3 may instruct the storage battery 26 to be charged and the storage battery 26 to supply electric power to the light emitting element 24. In this case, the control circuit 25 determines whether the control signal is a signal instructing the storage battery 26, and transmits the instruction signal to the storage battery 26. In this case, the above-mentioned charge completion signal and charge restart signal are transmitted from the control circuit 25 to the control device 3 through the control line 11a, and the control device 3 determines which charging mode the storage battery 26 is in.
  • FIG. 7 is a diagram showing the transition between the effect modes in chronological order.
  • the lighting system 10 is used for stage production in music and the artist sings 10 songs will be described.
  • the lighting system 10 transitions between each singing and the production mode.
  • the lighting system 10 transitions from the effect off mode to the effect on mode one minute after the start of the first song, and then again transitions from the effect on mode to the effect off mode one and a half minutes later. That is, for one minute after the artist starts singing the first song, the lighting device 2 is located at a predetermined height, and the lighting device 2 is completely turned off. After that, when 1 minute elapses, the lighting device 2 descends to a predetermined height, and the lighting device 2 emits light (including blinking). Further, after one and a half minutes have passed, the lighting device 2 rises to a predetermined height, and the lighting device 2 is completely turned off.
  • the transition between the production modes is performed according to a predetermined timing or the state of the artist or the stage director (for example, after the first phrase of the song sung by the artist is finished).
  • the transition between modes is determined by the above-mentioned input of instructions to the control device 3 by the operator (that is, by manual operation) or according to the predefined effect data stored in the control device 3 (that is, by automatic determination). You may.
  • FIG. 8 is a diagram showing a state in which the lighting system 10 changes according to the processing executed. As described above, the storage battery 26 transitions between the charge-on mode and the charge-off mode.
  • the storage battery 26 when the storage battery 26 is in the charge-on mode, the storage battery 26 needs to be charged. As shown in FIG. 8, when the storage battery 26 is in the charging on mode and the lighting system 10 is in the effect on mode, power is required to be supplied to the light emitting element 24. Therefore, at this time, the storage battery 26 is not charged. On the other hand, power is supplied to the light emitting element 24.
  • the electric power supply to the light emitting element 24 is performed by both the electric power from the control circuit 25 (the electric power from the power feeding device 4) and the electric power from the storage battery 26 (the electric power stored by the storage battery 26).
  • the storage battery 26 stores the power.
  • the lighting system 10 when the lighting system 10 is used (that is, when power supply to the light emitting element 24 is required), not only the power from the power supply device 4 but also the power stored by the storage battery 26 is supplied to the light emitting element 24. Will be done. That is, electric power is stored in the storage battery 26 when the lighting system 10 is not used, and the stored electric power is supplied to the light emitting element 24 when the lighting system 10 is used.
  • the lighting device suspended from the lifting device is supplied with electric power via the reel wire connecting the lifting device and the lighting device, and therefore, depending on the diameter of the reel wire. Not enough power is supplied to the luminaire.
  • both the electric power from the power feeding device 4 and the electric power stored by the storage battery 26 are supplied to the light emitting element 24, so that the light emitting element 24 is sufficient regardless of the diameter of the reel wire 11. It can supply power. This leads to the light emitting element 24 being able to provide more light emitting elements 24, which in turn leads to providing a more gorgeous effect.
  • FIG. 9 the process executed by the lighting system 10 will be described with reference to FIG. In the description of FIG. 9, the detailed operation of the elevating device 1 is omitted, and an example of the processing executed by the lighting device 2 and the control device 3 is shown.
  • the process of FIG. 9 is premised on an example in which the artist shown in FIG. 7 sings the first musical piece. That is, in the process shown in FIG. 9, the lighting system 10 transitions from the effect off mode to the effect on mode. It is assumed that the storage battery 26 is in the charge-off mode at the start of the process. Further, it is assumed that the lighting device 2 receives electric power from the power feeding device 4 through the power line 11b.
  • control device 3 transmits a control signal to the elevating device 1 and the lighting device 2 according to the effect data or in response to an instruction input from the operator (step S901).
  • This control signal includes an instruction signal instructing the elevating device 1 to rotate the reel 13 and the like, and an instruction signal instructing the lighting device 2 to emit light of the light emitting element 24 (that is, an effect). Transition from off mode to production on mode).
  • the elevating device 1 rotates the reel 13 and lowers the lighting device 2 to a predetermined height.
  • control circuit 25 receives the control signal transmitted in step S901 from the connector 22 through the control line 11a (step S902).
  • the control circuit 25 distributes the power received from the connector 22 through the power line 11b to the light emitting element 24 in response to the control signal received in step S902 (step S903).
  • the control circuit 25 instructs the storage battery 26 to supply electric power to the light emitting element 24 (step S904), and also instructs the light emitting element 24 to emit light (step S905).
  • the storage battery 26 supplies electric power to the light emitting element 24 in response to an instruction from the control circuit 25 (step S906).
  • the light emitting element 24 receives the electric power from the control circuit 25 in step S903 and the electric power from the storage battery 26 in step S906, and emits light with a predetermined amount of light or the like (step S907). After that, the light emitting element 24 continues to emit light (blinks) for a certain period of time.
  • the storage battery 26 measures its own battery level, and when the stored power falls below a predetermined amount, it transmits a charge restart signal to the control circuit 25 (step S908).
  • the control circuit 25 determines that the storage battery 26 is in the charge-on mode in response to the charge restart signal (step S909).
  • the process executed by the lighting system 10 will be described with reference to FIG. Following the process of FIG. 9, the process described with reference to FIG. 10 causes the lighting system 10 to transition from the effect on mode to the effect off mode again. It is assumed that the storage battery 26 is in the charge-on mode.
  • control device 3 transmits a control signal to the elevating device 1 and the lighting device 2 according to the effect data or in response to an instruction input from the operator (step S1001).
  • This control signal turns off the light emitting element 24 to the lighting device 2 together with an instruction signal instructing the elevating device 1 to rotate the reel 13 (rotation opposite to the rotation in step S901 in FIG. 9). It includes an instruction signal for instructing the player to perform the operation (that is, transitions from the effect on mode to the effect off mode).
  • the elevating device 1 rotates the reel 13 to raise the lighting device 2 to a predetermined height.
  • control circuit 25 receives the control signal transmitted in step S1001 from the connector 22 through the control line 11a (step S1002).
  • the control circuit 25 distributes the power received from the connector 22 through the power line 11b to the storage battery 26 according to the determination that the storage battery 26 is in the charge-on mode in response to the control signal received in step S1002. (Step S1003).
  • the control circuit 25 instructs the storage battery 26 to charge (step S1004) and also instructs the light emitting element 24 to turn off the light (step S1005).
  • the storage battery 26 stores the electric power from the control circuit 25 in response to the instruction from the control circuit 25 (step S1006).
  • the light emitting element 24 turns off in response to an instruction from the control circuit 25.
  • Step S1007 the storage battery 26 measures its own battery level, and when the stored power exceeds a predetermined amount, it transmits a charging completion signal to the control circuit 25 (step S1008).
  • the control circuit 25 determines that the storage battery 26 is in the charge-off mode, and stops distributing the power received from the connector 22 to the storage battery 26 (step S1009).
  • the present invention is not limited to such a format.
  • the lighting device may be turned off within a predetermined period. Within such a period, the electric power from the power feeding device 4 may be distributed to the storage battery 26 to charge the storage battery 26. With such a configuration, the power efficiency of the lighting system 10 can be improved.
  • the power feeding device 4 can supply electric power.
  • the electric power may be distributed to the light emitting element 24 to stop the power supply from the storage battery 26 to the light emitting element 24.
  • the lighting device 2 rises to a predetermined height, but in response to the lighting device 2 reaching a predetermined height, the electric power from the power feeding device 4 is stored in the storage battery 26.
  • the storage battery 26 may be charged according to the above.
  • the lighting device 2 is lowered to a predetermined height, but in response to the lighting device 2 reaching a predetermined height, the electric power from the power feeding device 4 is supplied. It may be distributed to the light emitting element 24 and the electric power may be supplied to the light emitting element 24 from the storage battery 26.
  • the height reached by the above-mentioned lighting device 2 rising or falling may be determined by the detection unit of the lifting device 1 based on the rotation amount of the rotary encoder. Further, a mechanical contact or an electrical contact is provided at a position where the elevating device 1 reaches when the elevating device 1 is raised, and it is detected that the lighting device 2 is in contact with the contact or is separated from the contact. You may.
  • the control device 3 instructs the charging of the storage battery 26 described above.
  • the control device 3 may instruct the power supply from the storage battery 26 to the light emitting element 24 described above.
  • the lighting device 2 has a rod-shaped shape as described above, but the lighting device 2 is not limited to such a shape and may have an arbitrary shape. Even if the lighting device 2 has any shape, the shape formed by the substrate 23 on which the light emitting element 24 is provided has a hollow structure inside, and houses the control circuit 25 and the storage battery 26 inside. Is preferable.

Abstract

発光素子に十分な電力を供給する照明システムを提供する。下方にリール線が延在し、リール線の長さを変化させる昇降装置と、リール線と接続され、リール線の長さが変化することによって昇降する照明装置と、を含み、リール線は、給電装置からの電力を照明装置に供給し、照明装置は、リール線を通じて供給される電力を受信し、電力を蓄える蓄電池と、リール線を通じて供給される電力および蓄電池から供給される電力を受信し、発光する発光素子と、を含む。

Description

照明システムおよび照明方法
 本開示は、照明システムおよび照明方法に関し、特に、舞台演出において発光する発光素子に電力を供給する照明システムおよび照明方法に関する。
 演劇、音楽、およびダンスなど、表現者が作品を演じるのを支援する舞台演出において、複数の照明装置を使用した演出方法が知られている(特許文献1)。特許文献1に開示された技術では、複数の昇降装置の各々が、リール線によって連結された照明装置を昇降させ、照明装置からの発光を制御することによって三次元演出を行っている。複数の昇降装置は、面状バトンに吊るされる(図7)。
 また、上述した舞台演出において、複数の昇降装置の各々が、吊り下げ線を介して表示パネルを吊り下げ、表示パネルを昇降させる演出方法が知られている(特許文献2)。特許文献2に開示された技術では、表示パネルを構成する複数の棒の各々に複数の発光素子(LED)が設けられている(図2)。つまり、特許文献2に開示された技術では、昇降装置によって吊り下げられる被昇降物が、複数の発光素子を有する。昇降装置と棒とを連結する吊り下げ線は、電力ケーブルおよび制御ケーブルを含む。電力ケーブルは、電源から発光素子に電力を供給し、制御ケーブルは、発光素子に制御信号を供給する。各々の発光素子は、電力ケーブルから供給される電力によって発光し、制御信号に従って調光し、光の演出を行う(図4および図5)。
 さらに、上述した舞台演出において、内部にリールを設け、リールの回転によってリール線をリールに巻き取りおよび巻き解くことによって、リール線に取り付けられた発光素子を昇降させる照明昇降装置が知られている(特許文献3)。特許文献3に開示された技術では、長手方向を縦にした状態で設けられたリールが短手方向の面の軸を中心に回転し、ルール線がリールの上方に向かって巻き取られる。
特開2008-257961号公報 特開2017-035304号公報 特開2017-195119号公報
 上述した舞台演出では、舞台演出をより華やかにするために、複数の照明装置が使用されることが多い(つまり、特許文献1乃至3に開示された技術を使用する場合、天井には複数の昇降装置が吊り下げられる)。このような背景から、多数の昇降装置が吊り下げられることによって、天井には甚大な負荷がかかることになる。また、昇降装置の重量が大きいほど、舞台演出の最中に昇降装置が落下してしまう危険性が増す。さらに、舞台演出は、鑑賞者から視認されるので、昇降装置のサイズが大きいと演出上好ましくない場合がある。このことから、昇降装置がより軽量、簡易、かつ小型な構造を有することが望まれる。
 特許文献3に開示された照明昇降装置は、リール線をリール線巻取面に、リールの長手方向に向かって巻き取る構造を有しているので、リール線の直径が長くなるにつれて、リール線巻取面を長くする必要がある。リール線巻取面が長くなることは、照明昇降装置全体が大型になることにつながる。よって、昇降装置をより軽量かつ小型にするために、リール線の直径を短くする必要がある。また、リール線は、照明装置と共に下方に向かって延在するので、鑑賞者から視認可能になる。舞台演出の観点からも、リール線の直径の長さを短くすることが好ましい。
 特許文献2に開示された演出方法では、発光素子が設けられた表示パネルを吊り下げるための吊り下げ線が発光素子への電力を供給する電力ケーブルの役割を果たしているので、吊り下げ線の直径が短いと、発光素子に十分な電力を供給することができない場合がある。吊り下げ線の直径が短いと、吊り下げ線の内部に設けられた電力ケーブルの直径も短くなるからである。
 特許文献1に開示された演出方法では、昇降装置の充電部が照明装置の電源部を充電している。特許文献1に記載されたリール線は、電力を供給する電力ケーブルの役割を果たしていないので、上記充電方法では、昇降装置のコネクタ部と照明装置のコネクタ部とが接触された状態でないと充電することができない。この充電方法では、昇降装置が昇降させる発光素子の数および/または舞台演出の時間などによっては、発光素子に十分な電力を供給することができない場合がある。
 一実施形態に係る照明システムは、下方にリール線が延在し、前記リール線の長さを変化させる昇降装置と、前記リール線と接続され、前記リール線の長さが変化することによって昇降する照明装置と、を含み、前記リール線は、給電装置からの電力を前記照明装置に供給し、前記照明装置は、前記リール線を通じて供給される電力を受信し、電力を蓄える蓄電池と、前記リール線を通じて供給される電力および前記蓄電池から供給される電力を受信し、発光する発光素子と、を含む。
 また、一実施形態に係る方法は、照明システムによって実行される方法であって、下方に延在したリール線の長さを変化させるステップと、前記リール線の長さが変化することによって、前記リール線と接続された照明装置を昇降させるステップと、前記リール線を通じて、給電装置からの電力を前記照明装置に供給するステップと、前記リール線を通じて供給される電力によって、蓄電池に電力を蓄えるステップと、前記リール線を通じて供給される電力および前記蓄電池から供給される電力によって、発光素子を発光させるステップと、を含む。
 本発明に係る照明システムおよび照明方法によれば、発光素子に電力を供給するリール線の直径の長さに関わらず、発光素子に十分な電力を供給することができる。
一実施形態に従った、照明システムの全体を示す図である。 一実施形態に従った、リール線の断面を示す図である。 一実施形態に従った、昇降装置の筐体を開いた状態を示す図である。 一実施形態に従った、照明装置の側面を示す図である。 一実施形態に従った、照明装置の断面を示す図である。 一実施形態に従った、照明装置の論理構造を示す図である。 一実施形態に従った、演出モードの間の遷移を示す図である 一実施形態に従った、照明システムの実行する処理に従って変化する状態を示す図である。 一実施形態に従った、照明システムが実行する処理を示す図である。 一実施形態に従った、照明システムが実行する処理を示す図である。
 添付図面を参照して、一実施形態に係る照明システム10を説明する。照明システム10は、主に、演劇、音楽、およびダンスなど、表現者が作品を演じるのを支援する舞台演出において使用される。そのような舞台演出では、照明システム10は、発光素子を発光させ、その発光を制御することによって光の演出を行う。
 図1は、照明システム10の全体を示す図である。照明システム10は、昇降装置1aおよび1b(以下、昇降装置1)、照明装置2、制御装置3、ならびに給電装置4を含む。なお、図1に示す昇降装置1および照明装置2の数は、例示にすぎない。図1に示した2つの昇降装置1および1つの照明装置2の複数の組み合わせが存在してもよい。また、昇降装置1と照明装置2との関係は、1対1、N対1、または1対Nであってもよい(Nは、2以上の任意の数)。
 昇降装置1は、内部に設けられたリール線11を有する。リール線11は、昇降装置1から下方に向かって延在する。リール線11の先端には、照明装置2が取り付けられる。照明装置2は、昇降装置1の下方に吊り下げられる。天井Cに吊り下げられた昇降装置1は、鑑賞者からは視認可能でない、または鑑賞者からは見えにくい高さに設置されることが演出上好ましい。
 昇降装置1は、リール線11の長さを変化させることによって、リール線11の先端に取り付けられた照明装置2を昇降させる。昇降装置1は、長手方向を縦にした状態で、天井Cに取り付けられる。本実施形態では、昇降装置1が天井に取り付けられる例を説明するが、昇降装置1が天井の代わりにサスペンションバトンに取り付けられてもよい。サスペンションバトンは、舞台演出などで使用される、格子状の構造を有する装置であるが、その詳細な説明は省略する。
 照明装置2は、棒状の形状を有し、内部に1つまたは複数の発光素子を有する装置である。照明装置2は、長手方向の両端にコネクタを有し、コネクタを介して2つのリール線11の各々と接続される。図1に示す状態では、照明装置2は、長手方向の両端が2つのリール線11の各々と接続されている。つまり、図1に示す照明装置2は、2つの昇降装置1の両方がリール線11の長さを変化させることによって昇降する。しかしながら、照明装置2の一端のみがリール線11と接続されてもよい。この場合、照明装置2は、長手方向を縦にした状態で吊り下げられる。
 制御装置3は、昇降装置1および照明装置2の動作を制御する。昇降装置1と制御装置3とは、有線または無線で接続される。制御装置3は、CPU(Central Processing Unit)またはFPGA(Field Programmable Gate Array)などによって実装される。制御装置3は、メモリ(図示しない)に記憶された制御プログラムを実行する。昇降装置1および照明装置2の動作は、記憶装置(図示しない)に記憶された演出データに従って、および/またはオペレータの操作に応答して制御される(制御装置3が昇降装置1および照明装置2に制御信号を伝送する)。演出データは、予め定められた舞台演出に従って昇降装置1および照明装置2の動作を定義したデータである。
 制御装置3からの制御信号は、昇降装置1に直接伝送される。また、制御装置3からの制御信号は、昇降装置1およびリール線11を通じて、照明装置2に伝送される。なお、本実施形態では、照明装置2の動作は、制御装置3からリール線11を通じて伝送される制御信号に従って制御されるが、そのような形態に限定されない。例えば、照明装置2と制御装置3とが有線または無線で接続され、制御信号が照明装置2に直接伝送されてもよい。
 制御装置3は、図示しない入力装置および出力装置を含む。入力装置および出力装置は、オペレータによって使用される。オペレータは、舞台演出に合わせて照明装置2を所定の高さまで移動させ(昇降装置1の動作を介して)、照明装置2を発光させるなどの操作を行う。入力装置は、そのような操作を行うための指示を入力するための入力装置である。出力装置は、昇降装置1および照明装置2の動作の結果などを表示するために出力装置である。
 給電装置4は、昇降装置1および照明装置2の動力源となる電力を供給する電源である。給電装置4は、天井Cなどに設けられた電源コンセントに接続される。昇降装置1は、電源ケーブルを介して給電装置4に接続される。給電装置4からの電力は、昇降装置1に直接供給される。また、給電装置4からの電力は、昇降装置1およびリール線11を通じて照明装置2に供給される。
 舞台演出を行っている間は、照明装置2は、鑑賞者から視認可能な位置に下降し、発光する。よって、照明装置2にケーブルなどの部品を結合することは、それらの部品が鑑賞者から視認可能になり、演出上好ましくない。本実施形態では、鑑賞者から視認可能でない、または鑑賞者からは見えにくい位置に昇降装置1を設け、その昇降装置1からリール線11を通じて照明装置2に電力が供給されるので、上述したケーブルなどの部品を照明装置2に結合する必要がなくなる。
 図2に示すように、リール線11は、照明装置2に制御信号を伝送する制御線11aと、照明装置2に電力を供給する電力線11bとを内挿している。図2は、リール線11の断面を示す図である。なお、図1に示すように、照明装置2の両端を2つのリール線11と接続する場合、2つの制御線11aのうちの1つのみから制御信号が伝送されてもよく、2つの電力線11bのうちのいずれかまたは両方から電力が供給されてもよい。
 次に、図3を参照して、昇降装置1の詳細な構造を説明する。図3は、昇降装置1の筐体が開いた状態を示す図である。昇降装置1は、上方部12aおよび下方部12bを含む筐体12を有する。図1に示した昇降装置1は、下方部12bが閉じられ、昇降装置1の内部に設けられた構成要素が筐体12によって覆われた状態である。メンテナンスなどのため、下方部12bは開放可能であり、図3に示すように、下方部12bを開くと、昇降装置1の内部に設けられた構成要素が視認可能になる。
 図3に示すように、昇降装置1は、筐体12の内部に設けられたリール13を有する。リール13は、円筒形状を有し、その長手方向が筐体12の長手方向と平行するように設けられる。リール13は、図示しない電動モータの回転軸と連結し、電動モータの駆動によって短手方向の面の軸を中心に回転する。リール13の回転によって、リール線11が1層巻きでリール13に巻き取られ、また、その逆の回転によってリール線11がリール13から巻き解かれる。
 上述した、リール13へのリール線11の巻き取りおよび巻き解きによってリール線11の長さが変化し、リール線11の先端に取り付けられた照明装置2が昇降する。特に、図1に示した例のように、2つの昇降装置1が1つの照明装置2を昇降させる例では、2つの昇降装置1の各々が、異なる速度および/または量でリール線11の各々の長さを変化させることによって、照明装置2の角度を変化させ、様々な演出を行うことができる。
 電動モータの駆動は、昇降装置1の内部に設けられた制御回路(図示しない)によって、制御装置3からの制御信号に従って制御される。この制御信号は、昇降装置1に対して、予め定められた速度、量、方向、および/またはタイミングでリール13を回転させるなどを指示する指示信号を含む。制御回路は、ロータリエンコーダ(図示しない)などの検出回路(図示しない)を含む。制御回路は、電動モータの回転軸の回転量を算出することによって、照明装置2の上下方向の移動量を判定する。このような昇降装置1の制御によって、照明システム10は、舞台演出に合わせて照明装置2を上下方向における所定の位置に移動させ、所定の角度で傾けることができる。
 実際の舞台演出では、予め定められた演出データに従って、照明システム10を使用した光の演出を行わないとき、照明装置2が予め定められた高さまで上昇し、照明装置2が完全に消灯する。この状態を、演出オフモードと称する。一方、予め定められた演出データに従って、照明システム10を使用した光の演出を行うとき、照明装置2が予め定められた高さまで下降し、照明装置2が発光する(点滅を含む)。この状態を、演出オンモードと称する。
 次に、図4を参照して、照明装置2の詳細な構造を説明する。図4は、照明装置2の長手方向の側面を示す図である。照明装置2は、本体部21、コネクタ22aおよび22b(以下、コネクタ22)、基板23、ならびに発光素子24a1、24a2、および24an(以下、発光素子24a)を含む。
 本体部21は、棒状の形状を有し、矢印Dに向かって延在する筐体である。本体部21はまた、内部に基板23および発光素子24aなどを収容可能な空洞構造を有する。2つのコネクタ22は、本体部21の長手方向の両端に取り付けられる(コネクタ22aが一端に、コネクタ22bが他端に)。コネクタ22は、照明装置2とリール線11とを接続する機械的構造を有する。コネクタ22はまた、制御線11aを通じて伝送される制御信号および電力線11bを通じて供給される電力を基板23に伝達する。なお、上述したように、照明装置2の一端のみがリール線11と接続される場合、1つのコネクタ22のみが本体部21の一端に取り付けられてもよい。
 基板23は、矢印Dに向かって延在する実装基板である。基板23の長手方向の側面上には、プリント基板が設けられる。プリント基板上には、配線を通じて複数の発光素子24aが矢印Dの方向に一定の間隔で設けられる。発光素子24の各々には、制御線11aを通じて伝送される制御信号が、コネクタ22を介して伝送される。また、発光素子24の各々には、電力線11bを通じて供給される電力が、コネクタ22を介して供給される。発光素子24aは、LEDなどの発光体およびICチップによって実装されてもよい。
 次に、図5を参照して、照明装置2の詳細な内部構造を説明する。図5は、照明装置2の短手方向(つまり、図4に示した矢印Dと直交する方向)の断面(図4のV-V線に沿った断面)を示す図である。図5に示すように、本体部21の短手方向の断面は、三角形の形状を有する。この形状は、長方形状を有する3枚のアクリル板などを、その長手方向の側面が相互に対向するように配置することによって形成される。なお、本体部21の短手方向の断面は、三角形に限定されず、丸型、四角形、および五角形などのいずれかの形状であってもよい。例えば、本体部21の短手方向の断面が四角形の形状を有する場合、本体部21は、長方形状を有する4枚のアクリル板などから形成される。
 基板23の短手方向の断面も同様に、三角形の形状を有する。この形状は、3つの基板23a、23b、および23cを、その長手方向の側面が相互に対向するように配置することによって形成される。基板23a、23b、および23cによって形成された形状は、以下で説明する制御回路25および蓄電池26を内部に収容可能な空洞構造を有する。なお、基板23の短手方向の断面は、三角形に限定されず、丸型、四角形、および五角形などのいずれかの形状であってもよい。例えば、基板23の短手方向の断面が四角形の形状を有する場合、基板23は、4枚の基板から形成される。
 図4で説明したように、基板23aは、基板23aの長手方向の側面上に設けられた複数の発光素子24aを有する。同様に、基板23bおよび23cも、長手方向の側面上に設けられた複数の発光素子24b(24b1、24b2、および24bn(以下、発光素子24b))、ならびに23c(24c1、24c2、および24cn(以下、発光素子24c))をそれぞれ有する。つまり、基板23は、長手方向の3つの側面上のそれぞれに設けられた複数の発光素子24a、24b、および24cを有する。このことは、照明装置2が、基板23の3つの側面から3方向に光を放射することを意味する。以下では、基板23a、23b、および23cの発光素子24が設けられた長手方向の側面を表面と称する。
 なお、基板23の短手方向の断面が四角形の形状を有する場合、4枚の基板23のそれぞれに発光素子24が設けられる。この場合、照明装置2は、基板23の4つの側面から4方向に光を放射する。
 基板23a、23b、および23cのいずれかまたは全ての表面とは反対の面(以下、裏面)上にもプリント基板が設けられる。基板23aの裏面のプリント基板上には、配線を通じて制御回路25が設けられる。基板23bの裏面のプリント基板上には、配線を通じて蓄電池26が設けられる。つまり、制御回路25および蓄電池26は、基板23a、23b、および23cによって形成された空洞構造の内部に設けられる。基板23が本体部21に収容された状態では、制御回路25および蓄電池26は、基板23a、23b、および23cによって覆われて、視認することができない。
 上述したように、照明システム10は光の演出を行うので、制御回路25および蓄電池26が鑑賞者から視認可能であることは演出上好ましくない。本実施形態では、基板23は、内部に形成された空洞構造を有し、内部に収容された制御回路25および蓄電池26を覆うので、制御回路25および蓄電池26を鑑賞者から視認することができないようにすることができる。なお、本実施形態では、制御回路25が基板23aの裏面上に設けられ、蓄電池26が基板23bの裏面上に設けられるが、制御回路25および蓄電池26は各々、基板23a、23b、および23cのいずれかの裏面上に設けられてもよい。
 制御回路25は、制御線11aを通じて伝送される制御信号に従って、発光素子24の各々の発光(点滅を含む)、光の強度、および光の色などを制御する。発光素子24の各々は、電力線11bから供給される電力および蓄電池26から供給される電力によって発光する。また、制御回路25は、制御線11aからの制御信号に従って、電力線11bから供給される電力を発光素子24または蓄電池26に振り分ける。
 蓄電池26は、電力線11bから供給される電力を蓄える二次電池である。蓄電池26は、電池残量を計測し、制御回路25からの指示信号に従って電力を発光素子24に供給するICチップ(図示しない)を含む。
 次に、図6を参照して、照明装置2の上記説明した構成要素の論理構造を説明する。図6に示すように、制御回路25は、制御線および電力線を介してコネクタ22と結合される。制御回路25は、制御線を通じてコネクタ22から制御信号を受信し(制御装置3から制御線11aを通じて伝送された)、電力線を通じてコネクタ22から電力を受信する(給電装置4から電力線11bを通じて供給された)。
 制御線11aを通じて制御回路25に伝送される制御信号は、発光素子24に対して、予め定められた光量および/または時間に発光することなどを指示する信号を含む。つまり、制御回路25は、制御装置3からの制御信号に従って、発光素子24に対して発光(光の量、色、および/またはタイミングなどを含む)を指示する。制御回路25は、制御信号が発光素子24に対して指示する信号であるかを判定し、発光素子24に指示信号を伝送する。
 制御回路25はまた、上述した制御信号を受信したことに応答して、蓄電池26に対して、充電すること、および発光素子24に電力を供給することを指示する。このときに、制御回路25は、蓄電池26が発光素子24に電力を供給する時間およびタイミングなどを、制御装置3からの制御信号が示す発光素子24を発光させる時間およびタイミングなどと同期するように指示する。
 発光素子24は、制御線および電力線を介して制御回路25と結合される。発光素子24は、制御線を通じて制御回路25から指示信号を受信し、電力線を通じて制御回路25から電力を受信する。発光素子24は、制御回路25からの指示信号に従って発光する。発光素子24はまた、電力線を介して蓄電池26と結合される。発光素子24は、蓄電池26から供給された電力を受信する。つまり、発光素子24は、制御回路25からの電力(給電装置4からの電力)および蓄電池26からの電力(蓄電池26が蓄えた電力)の両方を受信する。
 蓄電池26は、制御線および電力線を介して制御回路25と結合される。蓄電池26は、制御線を通じて制御回路25から指示信号を受信し、電力線を通じて制御回路25から電力(給電装置4からの電力)を受信する。蓄電池26は、制御回路25からの電力を蓄え、制御回路25からの指示信号に従って、発光素子24に電力を供給する。
 蓄電池26はまた、自身の電池残量を計測し、蓄えられた電力が予め定められた量に到達すると、制御回路25に充電が完了したことを示す充電完了信号を伝送する。その後、蓄電池26が発光素子24に電力を供給することによって、蓄えられた電力が予め定められた量を下回ると、制御回路25に充電が必要であることを示す充電再開信号を伝送する。制御回路25は、充電完了信号を受信すると、蓄電池26が充電オフモードにあると判定する。一方で、制御回路25は、充電再開信号を受信すると、蓄電池26が充電オンモードにあると判定する。なお、制御回路25は、充電完了信号を受信しない限り、蓄電池26が充電オンモードにあると判定する。充電オンモードおよび充電オフモードを、充電モードと総称する。
 なお、制御装置3から制御回路25に伝送される制御信号は、蓄電池26に対して、充電すること、ならびに発光素子24に電力を供給することを指示する(電力を供給する時間および/またはタイミングを含む)信号を含んでもよい。つまり、制御装置3が、蓄電池26を充電すること、および蓄電池26が発光素子24に電力を供給することを指示してもよい。この場合、制御回路25は、制御信号が蓄電池26に対して指示する信号であるかを判定し、蓄電池26に指示信号を伝送する。この場合、上述した充電完了信号および充電再開信号は、制御回路25から制御線11aを通じて制御装置3に伝送され、制御装置3が、蓄電池26がいずれの充電モードにあるかを判定する。
 次に、図7を参照して、舞台演出における演出オンモードと演出オフモードとの関係を説明する(演出オンモードおよび演出オフモードを、演出モードと総称する)。図7は、演出モードの間の遷移を時系列に示す図である。図7の例では、照明システム10が音楽における舞台演出に使用され、表現者が10曲の楽曲を歌唱する例を説明する。
 表現者が10曲の楽曲の各々において歌唱する際、照明システム10は、各々の歌唱の間、演出モードの間で遷移する。図7に示す例では、1曲目の楽曲開始から1分後に照明システム10が演出オフモードから演出オンモードに遷移し、その後、1分半後に演出オンモードから演出オフモードに再度遷移する。つまり、表現者が1曲目の楽曲の歌唱を開始してから1分間は、照明装置2が予め定められた高さに位置し、照明装置2が完全に消灯している。その後、1分が経過すると、照明装置2が予め定められた高さまで下降し、照明装置2が発光する(点滅を含む)。さらに、その後、1分半が経過すると、照明装置2が予め定められた高さまで上昇し、照明装置2が完全に消灯する。
 演出モードの間の遷移は、予め定められたタイミング、または表現者もしくは舞台演出の状態(例えば、表現者が歌唱する楽曲の第1番目のフレーズが終了した後など)に従って行われる。モード間の遷移は、上述したオペレータによる制御装置3への指示入力によって(つまり、手動操作によって)、または制御装置3に記憶された予め定義された演出データに従って(つまり、自動判定によって)判定されてもよい。
 次に、図8を参照して、演出モード、充電モード、蓄電池26の充電状態、および発光素子24への電力供給状態の関係を説明する。図8は、照明システム10が実行する処理に従って変化する状態を示す図である。上述したように、蓄電池26は、充電オンモードと充電オフモードとの間で遷移する。
 上述したように、蓄電池26が充電オンモードにある場合、蓄電池26の充電が必要になる。図8に示すように、蓄電池26が充電オンモードにあり、照明システム10が演出オンモードにあるとき、発光素子24に対して電力供給が必要になる。よって、このときは、蓄電池26に対して充電は行われない。一方で、発光素子24への電力供給が行われる。発光素子24への電力供給は、制御回路25からの電力(給電装置4からの電力)および蓄電池26からの電力(蓄電池26が蓄えた電力)の両方によって行われる。
 蓄電池26が充電オンモードにあり、照明システム10が演出オフモードにあるとき、発光素子24に対して電力供給が不要になる。よって、このときは、発光素子24への電力供給は行われない。一方で、制御回路25からの電力が蓄電池26に振り分けられ、蓄電池26の充電が行われる。
 蓄電池26が充電オフモードにあり、照明システム10が演出オンモードにあるとき、発光素子24に対して電力供給が必要になる。よって、このときは、蓄電池26に対して充電は行われない。一方で、発光素子24への電力供給が行われる。発光素子24への電力供給は、制御回路25からの電力および蓄電池26からの電力の両方によって行われる。
 蓄電池26が充電オフモードにあり、照明システム10が演出オフモードにあるとき、発光素子24に対して電力供給が不要になる。よって、このときは、発光素子24への電力供給は行われず、蓄電池26の充電も行われない。
 上記説明したように、舞台演出において照明システム10が使用されないとき(つまり、発光素子24への電力供給が不要であるとき)、蓄電池26が電力を蓄える。一方で、照明システム10が使用されるとき(つまり、発光素子24への電力供給が必要であるとき)、給電装置4からの電力のみでなく、蓄電池26が蓄えた電力も発光素子24に供給される。つまり、照明システム10が使用されないときに蓄電池26に電力が蓄えられ、照明システム10が使用されるときにその蓄えた電力を発光素子24に供給する。
 上述したように、従来技術による舞台演出方法では、昇降装置に吊り下げられる照明装置は、昇降装置と照明装置とを接続するリール線を介して電力が供給されるので、リール線の直径によっては照明装置に十分な電力が供給されない。本実施形態に係る照明システム10は、給電装置4からの電力および蓄電池26が蓄えた電力の両方が発光素子24に供給されるので、リール線11の直径に関わらず、発光素子24に十分な電力を供給することができる。このことは、発光素子24が更に多くの発光素子24を設けることができることにつながり、ひいては、より華やかな演出を提供することにつながる。
 次に、図9を参照して、照明システム10が実行する処理を説明する。図9の説明では、昇降装置1の詳細な動作は省略し、照明装置2および制御装置3が実行する処理の例を示す。図9の処理は、図7に示した表現者が1曲目の楽曲を歌唱する例を前提とする。つまり、図9に示す処理では、照明システム10は、演出オフモードから演出オンモードに遷移する。なお、蓄電池26は、処理の開始時には、充電オフモードにあるものとする。また、照明装置2は、電力線11bを通じて給電装置4から電力を受信しているものとする。
 まず、制御装置3は、演出データに従って、またはオペレータからの指示入力に応答して、昇降装置1および照明装置2に制御信号を伝送する(ステップS901)。この制御信号は、昇降装置1に対し、リール13を回転させることなどを指示する指示信号と共に、照明装置2に対し、発光素子24を発光させることなどを指示する指示信号を含む(つまり、演出オフモードから演出オンモードに遷移する)。昇降装置1は、この制御信号に応答して、リール13を回転させ、照明装置2を所定の高さに下降させる。
 次に、制御回路25は、ステップS901で伝送された制御信号を、制御線11aを通じてコネクタ22から受信する(ステップS902)。次に、制御回路25は、ステップS902で受信した制御信号に応答して、電力線11bを通じてコネクタ22から受信している電力を発光素子24に振り分ける(ステップS903)。このときに、制御回路25は、蓄電池26に対し、発光素子24に電力を供給することを指示する(ステップS904)と共に、発光素子24に対し、発光を指示する(ステップS905)。
 次に、蓄電池26は、制御回路25からの指示に応答して、発光素子24に電力を供給する(ステップS906)。発光素子24は、ステップS903における制御回路25からの電力およびステップS906における蓄電池26からの電力を受信し、所定の光量などで発光する(ステップS907)。その後、発光素子24は、一定期間の間、発光(点滅)し続ける。この発光の間、蓄電池26は、自身の電池残量を計測し、蓄えられた電力が予め定められた量を下回ると、制御回路25に充電再開信号を伝送する(ステップS908)。制御回路25は、充電再開信号に応答して、蓄電池26が充電オンモードにあると判定する(ステップS909)。
 次に、図10を参照して、照明システム10が実行する処理を説明する。図10に説明する処理は、図9の処理に続いて、照明システム10は、演出オンモードから演出オフモードに再度遷移する。蓄電池26は、充電オンモードにあるものとする。
 まず、制御装置3は、演出データに従って、またはオペレータからの指示入力に応答して、昇降装置1および照明装置2に制御信号を伝送する(ステップS1001)。この制御信号は、昇降装置1に対し、リール13を回転(図9のステップS901における回転とは逆の回転)させることなどを指示する指示信号と共に、照明装置2に対し、発光素子24を消灯させることなどを指示する指示信号を含む(つまり、演出オンモードから演出オフモードに遷移する)。昇降装置1は、この制御信号に応答して、リール13を回転させ、照明装置2を所定の高さに上昇させる。
 次に、制御回路25は、ステップS1001で伝送された制御信号を、制御線11aを通じてコネクタ22から受信する(ステップS1002)。次に、制御回路25は、ステップS1002で受信した制御信号に応答して、蓄電池26が充電オンモードにあると判定したことに従って、電力線11bを通じてコネクタ22から受信している電力を蓄電池26に振り分ける(ステップS1003)。このときに、制御回路25は、蓄電池26に対し、充電することを指示する(ステップS1004)と共に、発光素子24に対し、消灯を指示する(ステップS1005)。
 次に、蓄電池26は、制御回路25からの指示に応答して、制御回路25からの電力を蓄える(ステップS1006)。発光素子24は、制御回路25からの指示に応答して、消灯する。(ステップS1007)。ステップS1006における充電の間、蓄電池26は、自身の電池残量を計測し、蓄えられた電力が予め定められた量を上回ると、制御回路25に充電完了信号を伝送する(ステップS1008)。制御回路25は、充電完了信号に応答して、蓄電池26が充電オフモードにあると判定し、コネクタ22から受信している電力を蓄電池26に振り分けることを停止する(ステップS1009)。
 以上のように、本実施形態に係る照明システム10が実行する処理の例を説明した。上述した実施形態では、照明システム10が演出オフモードに遷移したことをトリガとして、蓄電池26の充電を開始するが、そのような形式に限定されない。例えば、照明システム10が演出モードにあっても、照明装置が所定の期間内に消灯することがある。このような期間内に、給電装置4からの電力を蓄電池26に振り分けて蓄電池26を充電してもよい。このように構成することによって、照明システム10の電力効率を高めることができる。
 また、演出によっては、演出の間に様々な発光のパターンがあり、照明装置2に設けられた複数の発光素子24のうち一部しか発光しないこと期間が存在することがある。このような期間内に、給電装置4から発光素子24に供給される電力が、それらの一部の発光素子24が発光するのに十分な電力を供給することができる場合、給電装置4からの電力を発光素子24に振り分けて、蓄電池26から発光素子24への電力供給を停止してもよい。このように構成することによって、蓄電池26の電力消費を抑え、やはり、照明システム10の電力効率を高めることができる。
 さらに、照明システム10が使用されないときは、照明装置2が所定の高さに上昇するが、照明装置2が所定の高さに到達したことに応答して、給電装置4からの電力を蓄電池26に振り分けて蓄電池26を充電してもよい。一方で、照明システム10が使用されるときは、照明装置2が所定の高さに下降するが、照明装置2が所定の高さに到達したことに応答して、給電装置4からの電力を発光素子24に振り分け、蓄電池26から電力を発光素子24に供給するようにしてもよい。
 上述した照明装置2が上昇または下降して到達した高さの判定は、昇降装置1の検出部がロータリエンコーダの回転量に基づいて行われてもよい。また、昇降装置1が上昇したときに到達する位置に照明装置2が接触する機械的接点または電気的接点を設け、照明装置2がその接点に接触し、またはその接点から離れたことを検出してもよい。この場合、昇降装置1が、照明装置2が接点に接触したことを検出したことに応答して、制御装置3が上述した蓄電池26の充電を指示する。一方で、昇降装置1が、照明装置2が接点から離れたことを検出したことに応答して、制御装置3が上述した蓄電池26から発光素子24への電力の供給を指示してもよい。
 なお、本実施形態では、照明装置2は、上述したような棒状の形状を有するが、そのような形状に限定されず、任意の形状を有してもよい。照明装置2がいずれかの形状を有する場合であっても、発光素子24が設けられる基板23によって形成される形状は、内部に空洞構造を有し、制御回路25および蓄電池26を内部に収容することが好ましい。
  1  昇降装置
  1a 昇降装置
  1b 昇降装置
  2  照明装置
  3  制御装置
  4  給電装置
 10  照明システム
 11  リール線
 11a 制御線
 11b 電力線
 12  筐体
 12a 上方部
 12b 下方部
 13  リール
 22  コネクタ
 22a コネクタ
 22b コネクタ
 23  基板
 23a 基板
 23b 基板
 23c 基板
 24  発光素子
 24a 発光素子
 24b 発光素子
 24c 発光素子
 25  制御回路
 26  蓄電池

Claims (7)

  1.  下方にリール線が延在し、前記リール線の長さを変化させる昇降装置と、
     前記リール線と接続され、前記リール線の長さが変化することによって昇降する照明装置と、を備え、
     前記リール線は、給電装置からの電力を前記照明装置に供給し、
     前記照明装置は、
     前記リール線を通じて供給される電力を受信し、電力を蓄える蓄電池と、
     前記リール線を通じて供給される電力および前記蓄電池から供給される電力を受信し、発光する発光素子と、
     を含むことを特徴とする照明システム。
  2.  前記照明装置は、
     前記リール線を通じて供給される電力を受信し、前記受信した電力を前記発光素子または前記蓄電池のいずれかに振り分ける制御回路をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の照明システム。
  3.  前記制御回路は、前記蓄電池に蓄えられた電力の量が予め定められた量に満たないと判定したことに応答して、前記受信した電力を前記蓄電池に振り分けることを特徴とする請求項2に記載の照明システム。
  4.  前記制御回路は、前記発光素子を発光させることを指示する信号を受信したことに応答して、前記受信した電力を前記発光素子に振り分け、前記蓄電池に、前記蓄えられた電力を前記発光素子に供給することを指示することを特徴とする請求項2に記載の照明システム。
  5.  前記制御回路は、前記発光素子を消灯させることを指示する信号を受信したことに応答して、前記受信した電力を前記蓄電池に振り分けることを特徴とする請求項2に記載の照明システム。
  6.  前記昇降装置は、内部に空洞構造を有する基板を有し、前記蓄電池および前記制御回路は、前記基板の内部に収容されることを特徴とする請求項2に記載の照明システム。
  7.  照明システムによって実行される方法であって、
     下方に延在したリール線の長さを変化させるステップと、
     前記リール線の長さが変化することによって、前記リール線と接続された照明装置を昇降させるステップと、
     前記リール線を通じて、給電装置からの電力を前記照明装置に供給するステップと、
     前記リール線を通じて供給される電力によって、蓄電池に電力を蓄えるステップと、
     前記リール線を通じて供給される電力および前記蓄電池から供給される電力によって、発光素子を発光させるステップと、
     を備えたことを特徴とする方法。
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