WO2021132282A1 - スペクトル制御システム、スペクトル制御プログラム、及びスペクトル制御方法 - Google Patents

スペクトル制御システム、スペクトル制御プログラム、及びスペクトル制御方法 Download PDF

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WO2021132282A1
WO2021132282A1 PCT/JP2020/048042 JP2020048042W WO2021132282A1 WO 2021132282 A1 WO2021132282 A1 WO 2021132282A1 JP 2020048042 W JP2020048042 W JP 2020048042W WO 2021132282 A1 WO2021132282 A1 WO 2021132282A1
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spectrum
light
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control unit
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PCT/JP2020/048042
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English (en)
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勝裕 三井
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京セラ株式会社
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    • 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 disclosure relates to a spectrum control system, a spectrum control program, and a spectrum control method.
  • a lighting control device that controls the dimming rate of a lighting fixture so as to have a predetermined brightness is known (see, for example, Patent Document 1).
  • the spectrum control system includes a storage unit, a lighting device, a terminal device, and a control unit.
  • the storage unit stores the first information and the second information related to the first information.
  • the illuminating device can control the spectrum of light based on the first information.
  • the terminal device can acquire the second information.
  • the control unit is communicably connected to the storage unit, the lighting device, and the terminal device.
  • the control unit acquires the second information from the terminal device, and acquires the first information related to the second information from the storage unit.
  • the control unit controls the spectrum of the lighting device based on the first information.
  • the spectrum control program according to the embodiment of the present disclosure exists in the target space in a terminal device communicably connected to a lighting device that controls the spectrum of illumination light that illuminates the target space based on the first information.
  • the step of acquiring the second information about the user is executed.
  • the spectrum control program causes the terminal device to execute a step of acquiring the first information based on the second information.
  • the spectrum control program causes the terminal device to execute a step of outputting the first information to the lighting device.
  • the spectrum control method controls the spectrum of light based on the step of acquiring the second information, the step of acquiring the first information related to the second information, and the first information. Including steps to do.
  • the space can be illuminated with illumination light suitable for the user.
  • a lighting device capable of controlling the spectrum of illumination light by selecting one of a plurality of spectra can be considered.
  • the illuminating device stores data of a plurality of spectra in advance, the illuminating light becomes light having any of the stored spectra. In this case, an attempt to increase the spectrum choices would require the illuminator to store data for many types of spectra.
  • a lighting device that allows the user to freely set the spectrum of the illumination light is conceivable. In this case, the spectrum is not always set to suit the user.
  • the present disclosure describes a spectrum control system, a spectrum control program, and a spectrum control method that can illuminate the space spent by the user with illumination light having a spectrum suitable for the user.
  • the spectrum control system 1 includes a lighting device 10, a terminal device 20, a storage unit 32, and a control unit 40.
  • the lighting device 10 emits illumination light that illuminates the target space 50 in which the user 2 exists.
  • the illuminating device 10 controls a spectrum that identifies the illuminating light.
  • the control unit 40 outputs information for controlling a spectrum that specifies the illumination light emitted to the illumination device 10.
  • the information representing the spectrum that identifies the illumination light is also referred to as the first information.
  • the storage unit 32 stores the first information.
  • the control unit 40 acquires the first information from the storage unit 32 and outputs the first information to the lighting device 10.
  • the storage unit 32 may include, for example, an electromagnetic storage medium such as a magnetic disk, or may include a memory such as a semiconductor memory or a magnetic memory.
  • the storage unit 32 can store various information and programs executed by each component of the spectrum control system 1.
  • the storage unit 32 may function as a work memory for each component of the spectrum control system 1.
  • the spectrum control system 1 may further include a server 30.
  • the storage unit 32 is included in the server 30.
  • the server 30 may include at least one processor.
  • the processor included in the server 30 may be the same or similar to the processor included in the control unit 40.
  • the storage unit 32 may be arranged in at least one configuration of the control unit 40, the server 30, the terminal device 20, and the lighting device 10. In other words, the storage unit 32 may be included in at least one of the control unit 40, the server 30, the terminal device 20, and the lighting device 10.
  • the control unit 40 may include at least one processor.
  • the processor can execute a program that realizes various functions of the lighting control unit 12.
  • the processor may be implemented as a single integrated circuit.
  • the integrated circuit is also called an IC (Integrated Circuit).
  • the processor may be implemented as a plurality of communicably connected integrated circuits and discrete circuits.
  • the processor may be implemented on the basis of various other known techniques.
  • the terminal device 20 includes a terminal control unit 22 and an input unit 26.
  • the terminal control unit 22 outputs a control instruction to each component of the terminal device 20 and acquires various information from each component.
  • the terminal control unit 22 may include at least one processor in order to provide control and processing power for performing various functions.
  • the processor included in the terminal control unit 22 may be the same or similar to the processor included in the control unit 40.
  • the terminal control unit 22 may realize at least a part of the functions of the control unit 40.
  • the terminal control unit 22 may include a terminal storage unit.
  • the terminal storage unit of the terminal control unit 22 may be configured to be the same as or similar to the storage unit 32.
  • the terminal storage unit stores various information and programs executed by the terminal control unit 22.
  • the terminal storage unit may function as a work memory of the terminal control unit 22. At least a part of the terminal storage unit may be configured as a separate body from the terminal control unit 22.
  • the input unit 26 may include an input device that accepts input from the user 2.
  • the input device may include, for example, a touch panel, a keyboard, a mouse, and the like.
  • the input unit 26 may include a sensor or a camera that detects the state of the user 2 or the target space 50. In other words, the input unit 26 may acquire the state of the user 2 or the target space 50 via a sensor or the like.
  • the sensor or the like may include, for example, a heartbeat sensor or the like that detects the heartbeat of the user 2 as biological information of the user 2.
  • the sensor or the like may include, for example, a temperature sensor or the like that detects the temperature of the target space 50 as environmental information of the target space 50.
  • the input unit 26 is not limited to these examples, and may include a sensor that detects various parameters.
  • the terminal device 20 may be realized as a part of a function of a communication terminal such as a smartphone or a feature phone, or a mobile PC such as a tablet PC (Personal Computer) or a notebook PC.
  • a communication terminal such as a smartphone or a feature phone
  • a mobile PC such as a tablet PC (Personal Computer) or a notebook PC.
  • the lighting device 10 includes a lighting control unit 12 and a plurality of light emitting units 16.
  • Each light emitting unit 16 emits light specified in a predetermined spectrum.
  • a given spectrum may have one or more peak wavelengths in the wavelength region from 360 nm to 780 nm.
  • Light having a peak wavelength in the wavelength region from 360 nm to 780 nm is also referred to as visible light.
  • the wavelength region from 360 nm to 780 nm is also referred to as a visible light region. That is, the light emitting unit 16 may emit light specified by a spectrum having one or a plurality of peak wavelengths in the visible light region.
  • the spectrum that identifies light is measured by spectroscopic methods using, for example, a spectrophotometer.
  • the combined light emitted by each light emitting unit 16 is also referred to as synthetic light.
  • the combined light is regarded as the illumination light emitted by the entire illumination device 10.
  • the spectrum of light emitted by at least one light emitting unit 16 among the plurality of light emitting units 16 is different from the spectrum of light emitted by the other light emitting unit 16.
  • the illumination control unit 12 can control the spectrum of the illumination light emitted by the entire illumination device 10 by controlling the plurality of light emitting units 16 that emit light having different spectra.
  • the lighting control unit 12 may include at least one processor in order to provide control and processing power for performing various functions of the lighting device 10.
  • the processor included in the lighting control unit 12 may be the same or similar to the processor included in the control unit 40.
  • the lighting control unit 12 may realize at least a part of the functions of the control unit 40.
  • the lighting control unit 12 may include a lighting storage unit.
  • the illumination storage unit may be configured to be the same as or similar to the storage unit 32.
  • the lighting storage unit stores various information and programs executed by the lighting control unit 12.
  • the lighting storage unit may function as a work memory of the lighting control unit 12. At least a part of the lighting storage unit may be configured as a separate body from the lighting control unit 12.
  • the light emitting unit 16 may include, for example, a light emitting element and a wavelength conversion member.
  • the light emitting device may emit light specified by a spectrum having a peak wavelength in a wavelength region of, for example, 360 nm to 430 nm.
  • Light specified by a spectrum having a peak wavelength in the wavelength region from 360 nm to 430 nm is also referred to as violet light.
  • the wavelength region from 360 nm to 430 nm is also referred to as a violet light region. Visible light is assumed to include purple light. It is assumed that the visible light region includes a purple light region.
  • the wavelength conversion member converts the light incident on the wavelength conversion member from the light emitting element into light specified by a spectrum having a peak wavelength in the visible light region and emits the light. It can be said that the wavelength conversion member is excited by the light emitted by the light emitting element and emits light of another wavelength.
  • the light emitted by the light emitting element is also called excitation light.
  • the excitation light is not limited to purple light, and may be, for example, blue light specified by a spectrum having a peak wavelength in a wavelength region from 430 nm to 500 nm.
  • the wavelength conversion member may include a phosphor.
  • the phosphor may convert the excitation light into light specified in the spectrum having a peak wavelength in the wavelength region of, for example, 400 nm to 500 nm, that is, blue light.
  • the phosphor may convert the excitation light into light specified in the spectrum having a peak wavelength in the wavelength region from, for example, 450 nm to 550 nm, that is, blue-green light.
  • the phosphor may convert the excitation light into light specified in the spectrum having a peak wavelength in the wavelength region of, for example, 500 nm to 600 nm, that is, green light.
  • the phosphor may convert the excitation light into light specified in the spectrum having a peak wavelength in the wavelength region of, for example, 600 nm to 700 nm, that is, red light.
  • the phosphor may convert the excitation light into light specified in the spectrum having a peak wavelength in the wavelength region of, for example, 680 nm to 800 nm, that is, near infrared light.
  • the phosphor may convert the excitation light into, for example, vermilion, yellow, or white light.
  • the wavelength conversion member may include a plurality of types of phosphors.
  • the type of the phosphor is not limited to the above-mentioned type, and may include other types.
  • the combination of types of phosphors contained in the wavelength conversion member is not particularly limited.
  • the ratio of the phosphor contained in the wavelength conversion member is not particularly limited.
  • the wavelength conversion member converts the excitation light into light specified by a spectrum determined based on the type and ratio of the phosphor contained therein.
  • the lighting device 10 includes a light emitting unit 16 that emits light of each color of purple, blue, green, blue-green, vermilion, yellow, red, and white.
  • the lighting device 10 controls the spectrum of the synthesized light by controlling the intensity of the light emitted by each light emitting unit 16.
  • the illuminating device 10 is configured to be able to control the spectrum that identifies the illuminating light based on the first information.
  • the first information may include information that specifies the intensity of the light emitted by each light emitting unit 16.
  • the light emitted by each light emitting unit 16 corresponds to each color.
  • the first information may be represented as information that specifies the intensity of light corresponding to each color.
  • the intensity of light corresponding to each color is also referred to as the power of each color.
  • Each row in the table corresponds to the type of lighting scene.
  • the second line corresponds to the lighting scene represented by A.
  • the third line corresponds to the lighting scene represented by B.
  • Each column in the table corresponds to a color type. Assuming that the number of colors that the illuminating device 10 can emit is N, the types of colors are represented by symbols from C_1 to C_N. For example, the second column corresponds to the color represented by C_1. It is assumed that N is a natural number of 2 or more.
  • the number of colors (wavelength range) that the lighting device 10 can emit is N
  • the number of light emitting units 16 is N or more.
  • Each cell in the table represents the power of each color that makes up the lighting scene. For example, among the colors constituting the lighting scene A, the power of the color represented by C_1 is represented by PA_1. Among the colors constituting the lighting scene B, the power of the color represented by C_N is represented by PB_N.
  • the control unit 40 outputs the first information (for example, the table information shown in FIG. 1 or the like) representing the power of each color to the lighting device 10.
  • the lighting control unit 12 of the lighting device 10 controls the light emitting unit 16 based on the first information.
  • the lighting device 10 can emit the illumination light specified by the spectrum matched to the illumination scene instructed by the control unit 40.
  • the power of each color can also be controlled to 0.
  • the first information may include time-related information.
  • the sixth column represents the duration of continuation of control based on each lighting scene.
  • the seventh column represents the order in which control is performed based on each lighting scene.
  • the order in which control is executed is also referred to as control order.
  • the lighting control unit 12 first starts the control based on the lighting scene B1 in which the cells in the control order are blank ( ⁇ ), and continues the control for 12 hours. Following the control based on the lighting scene B1, the lighting control unit 12 starts the control based on the lighting scene A described as B1 in the cell in the control order and continues for 3 hours. Following the control based on the lighting scene A, the lighting control unit 12 starts the control based on the lighting scene B2 described as A in the cell in the control order and continues for 5 hours.
  • the lighting control unit 12 starts the control based on the lighting scene C described as B2 in the cell in the control order and continues for 4 hours. By doing so, the lighting device 10 can change the illumination light with the passage of time.
  • the lighting control unit 12 may start the control based on the lighting scene B1 again after the control based on the lighting scene C is completed. By doing so, the illuminating device 10 can periodically change the illuminating light.
  • the information including the first information indicating the order of control is also referred to as a control pattern.
  • the power of each color of the lighting scene B1 and the power of each color of the lighting scene B2 are set to the same value. By doing so, it is possible to express a configuration in which a control period based on the same lighting scene is included twice in one control pattern.
  • the number of types of lighting scenes included in the first information can be increased according to the number of times the lighting scene is changed in the control pattern.
  • the expression of the order of each lighting scene is not limited to the expression illustrated in FIG.
  • the order of each lighting scene may be represented by, for example, a ranking.
  • the sixth column represents the time zone in which the control based on each lighting scene is executed.
  • the lighting control unit 12 executes control based on the lighting scene A during the period from 8:00 to 12:00.
  • the lighting control unit 12 executes control based on the lighting scene B during the period from 12:00 to 16:00.
  • the lighting control unit 12 executes control based on the lighting scene C during the period from 16:00 to 19:00.
  • the lighting control unit 12 executes control based on the lighting scene B during the period from 19:00 to 23:00.
  • the lighting device 10 can change the illumination light with the passage of time.
  • two time zones are associated as time zones for executing the control based on the lighting scene B. By doing so, the number of lines representing the control based on the lighting scene B is reduced to one line as compared with FIG. As a result, the amount of data of the first information can be reduced.
  • the first information may represent a state in which the illumination light is not emitted by including an illumination scene in which the powers of all colors are 0.
  • the illumination control unit 12 controls the light emitting unit 16 so as not to emit the illumination light during the period from 23:00 to 8:00. That is, the first information can represent that the illumination light is not emitted in the time zone by including the time zone in which the illumination scene is not set. By doing so, the first information can indicate that the illumination light is not emitted without including the illumination scene in which the powers of all the colors are zero. As a result, the amount of data of the first information can be reduced.
  • the terminal device 20 is configured to be able to acquire at least one of the information about the user 2 and the information about the target space 50. At least one of the information about the user 2 and the information about the target space 50 is also referred to as a second information.
  • the terminal device 20 outputs the second information to the control unit 40.
  • the control unit 40 acquires the second information from the terminal device 20.
  • the control unit 40 acquires the first information related to the second information from the storage unit 32. It is assumed that the storage unit 32 stores the first information and the second information in association with each other.
  • the control unit 40 outputs the first information acquired from the storage unit 32 to the lighting device 10.
  • the lighting device 10 controls the light emitting unit 16 based on the first information, and controls the power of each color.
  • the illuminating device 10 can control the spectrum that identifies the illuminating light to the information about the user 2 or the information about the target space 50, that is, the spectrum based on the second information. As a result, the lighting device 10 can emit illumination light suitable for the user 2 existing in the target space 50.
  • the second information may include information input by the user 2.
  • the terminal device 20 may present a questionnaire to the user 2 and have the user 2 input an answer by the input unit 26.
  • the questionnaire may include, for example, questions about the lifestyle of the user 2, such as the sleep time of the user 2, the content or timing of meals, or the presence or absence of drinking.
  • the questionnaire may include a question about a part where the user 2 feels pain, or a symptom that the user 2 is aware of, such as the mood of the user 2. More specifically, for example, a plurality of items are displayed on the display unit of the terminal device 20 such as a mobile phone, and by selecting an arbitrary item, the first information most suitable for the selected item (second information) can be obtained. Based on this, the spectrum will be controlled.
  • the second information may include the biometric information of the user 2.
  • the biological information of the user 2 may include, for example, the heart rate, blood pressure, sweating state or blood flow of the user 2, an autonomic nerve index, an activity amount, a hormonal index such as stress in addition to the period of inactivity.
  • the biological information is not limited to these, and may include various other information.
  • the second information may include environmental information of the target space 50 in which the user 2 exists.
  • the environmental information of the target space 50 may include, for example, the temperature or humidity of the target space 50, the amount of sunlight incident from the outside, the carbon dioxide concentration, and the like.
  • the environmental information may include, for example, sunshine hours. This may increase the morning illuminance or blue light power, for example, in winter. In summer, the evening illuminance or blue light power may be reduced. In this way, the illuminance or blue light power can also be adjusted according to the daylight hours.
  • the environmental information is not limited to these, and may include various other information.
  • the second information may include information for estimating the physical condition of the user 2.
  • the control unit 40 may estimate the physical condition of the user 2 based on the information input by the user 2, the biological information of the user 2, or the environmental information of the target space 50.
  • the physical condition of the user 2 may include a condition in which the user 2 has a predetermined disease or the user 2 has a sign of the predetermined disease.
  • Predetermined illnesses may include various illnesses such as sleep disorders, dementia, depression, or diabetes.
  • the physical condition of the user 2 may include the degree of obesity of the user 2.
  • the physical state of the user 2 may include a state in which the user 2 is feeling tense, a state in which the user 2 is concentrated, a state in which the user 2 is feeling stress, and the like.
  • the physical state of the user 2 may include a state in which the user 2 feels drowsy, a state in which the user 2's attention is distracted, a state in which the user 2 is relaxed, and the like.
  • the second information may include information representing the current or future behavior information of the user 2.
  • the control unit 40 may specify the action information of the user 2 based on the information input by the user 2.
  • the control unit 40 may estimate the behavior information of the user 2 based on the information input by the user 2, the biological information of the user 2, or the environmental information of the target space 50.
  • the information representing the behavior information of the user 2 may include information indicating whether the user 2 is performing a simple work or information indicating whether the user 2 is performing a creative work.
  • the information representing the behavior information of the user 2 may include information indicating whether the user 2 is performing a creative work or the user 2 is performing a work requiring concentration.
  • the second information may include information representing the emotional information of the user 2.
  • the control unit 40 may specify the emotional information by the user 2 based on the information input by the user 2.
  • the information representing the emotional information of the user 2 may include the brightness of the mood of the user 2 or the color preference of the user 2 (warm color, cold color, etc.).
  • the control unit 40 acquires the first information based on the second information.
  • the control unit 40 may acquire the first information associated with the second information from the storage unit 32.
  • the control unit 40 may transmit the second information to the server 30 and acquire the first information generated by the server 30 based on the second information.
  • the server 30 receives the second information from the control unit 40, generates the first information based on the second information, and transmits the first information to the control unit 40.
  • the storage unit 32 stores in advance a table that associates the first information with the second information.
  • the server 30 may generate the first information based on the second information and the table.
  • the table stored in advance in the storage unit 32 may be prepared by the administrator of the spectrum control system 1.
  • the server 30 accepts the registration of the first information by the administrator.
  • the administrator associates the state of the user 2 with the spectrum so that the illumination light has an effect according to the state of the user 2.
  • the administrator can be said to be the subject that provides the first information.
  • the administrator for example, by associating the second information corresponding to the case where the user 2 has a predetermined disease with the first information representing a spectrum that identifies an illumination light effective for treating the predetermined disease.
  • the first information may be registered.
  • the administrator may register the first information only when there is evidence demonstrating the causal relationship between the therapeutic effect of a predetermined disease and lighting. Evidence may be issued by a qualified person such as a doctor. When the administrator registers the first information on the condition that the evidence exists, it can be said that the first information has been pre-authenticated by the provider.
  • the administrator associates, for example, the second information corresponding to the case where the user 2 is in a predetermined state with the first information representing a spectrum that identifies an illumination light effective for exiting the predetermined state. By doing so, the first information may be registered.
  • the predetermined state may include, for example, a state in which the user 2 feels drowsy or the concentration of the user 2 is reduced.
  • the administrator may register the first information only when there is evidence to prove the causal relationship between the effect of getting out of the predetermined state and the lighting.
  • the administrator associates, for example, the second information corresponding to the case where the user 2 needs to be in a predetermined state with the first information representing a spectrum that identifies an illumination light that is effective for achieving the predetermined state. By doing so, the first information may be registered.
  • the predetermined state may include, for example, a state in which the user 2 can concentrate.
  • the predetermined state may include a so-called flow state in which the user 2 maintains a high concentration while relaxing.
  • the administrator may register the first information only when there is evidence to prove the causal relationship between the effect of the predetermined state and the lighting.
  • the spectrum control system 1 and the terminal device 20 can illuminate the target space 50 in which the user 2 exists with an illumination light suitable for the user 2.
  • the spectrum control system 1 may execute a spectrum control method including the procedure of the flowchart illustrated in FIG.
  • the spectrum control method may be realized as a spectrum control program to be executed by a processor.
  • the storage unit 32 is included in the server 30.
  • the control unit 40 acquires the second information (step S1).
  • the control unit 40 may acquire the second information from the terminal device 20.
  • the terminal device 20 may accept the input of the second information from the user 2 by the input unit 26.
  • the terminal device 20 may acquire the information about the user 2 detected by the sensor as the second information.
  • the terminal device 20 outputs the acquired second information to the control unit 40.
  • the server 30 accepts the registration of the first information (step S11).
  • the server 30 registers the first information by associating the first information with the second information and storing the second information in the storage unit 32.
  • the server 30 may store the first information representing the spectrum suitable for the physical state of the user 2 in the storage unit 32 in association with the second information corresponding to the physical state of the user 2.
  • the server 30 may store the first information representing the spectrum suitable for the environment of the target space 50 in the storage unit 32 in association with the second information corresponding to the environment information of the target space 50.
  • the control unit 40 transmits the second information to the server 30 (step S2).
  • the server 30 receives the second information (step S12).
  • the server 30 acquires the first information based on the second information (step S13).
  • the server 30 may extract the first information associated with the acquired second information from the first information registered by being stored in the storage unit 32 in advance.
  • the server 30 transmits the first information to the control unit 40 (step S14).
  • the server 30 ends the execution of the flowchart of FIG. 5 after the procedure of step S14.
  • the control unit 40 receives the first information (step S3).
  • the control unit 40 outputs the first information to the lighting device 10 (step S15).
  • the control unit 40 ends the execution of the flowchart of FIG. 5 after the procedure of step S4.
  • the control unit 40 may execute a spectrum control method including the procedure of the flowchart illustrated in FIG.
  • the spectrum control method may be realized as a spectrum control program to be executed by a processor.
  • the storage unit 32 may be included in at least one of the control unit 40, the server 30, the terminal device 20, and the lighting device 10.
  • the control unit 40 accepts the registration of the first information (step S21).
  • the control unit 40 may register the first information in the storage unit 32 by executing the same or similar procedure as the procedure in step S11 of FIG. 5 executed by the server 30.
  • the control unit 40 acquires the second information (step S22).
  • the control unit 40 may execute the same or similar procedure as the procedure of step S1 of FIG.
  • the control unit 40 acquires the first information based on the second information (step S23).
  • the control unit 40 may acquire the first information by executing the same or similar procedure as the procedure of step S13 of FIG. 5 executed by the server 30.
  • the control unit 40 outputs the first information to the lighting device 10 (step S24).
  • the control unit 40 ends the execution of the flowchart of FIG. 6 after the procedure of step S24.
  • the target space 50 in which the user 2 exists can be illuminated with illumination light suitable for the user 2.
  • the lighting device 10 may be configured so that the illuminance can be controlled as a parameter of the illumination light.
  • the illuminating device 10 may control the illuminance of visible light included in the illuminating light.
  • the illuminating device 10 may control the spectrum so as to keep the illuminance constant. By controlling the spectrum with the illuminance as a parameter, the lighting device 10 can make it difficult for the user 2 to feel uncomfortable.
  • the lighting device 10 may be configured so that the color temperature can be controlled as a parameter of the illumination light.
  • Color temperature is a parameter associated with the temperature of the blackbody.
  • the color temperature of the spectrum of light emitted by a blackbody having a temperature represented by T is represented by T.
  • the color temperature of the spectrum of light emitted by a 5000K (Kelvin) blackbody is represented as 5000K.
  • the color of light having a color temperature of about 4000K to 5000K is also referred to as white.
  • the lower the color temperature than white light the more the color of the light can contain more red components. That is, light with a low color temperature looks reddish.
  • the higher the color temperature than white light the more the color of the light may contain a blue component. That is, light having a high color temperature looks bluish.
  • the color temperature of the predetermined spectrum is represented by T.
  • T the color temperature of the predetermined spectrum.
  • the condition for the two light spectra to be close to each other includes, for example, that the difference at each wavelength is within a predetermined range when the relative intensities of the two wavelengths are compared between the two light spectra. It's fine.
  • the condition for the two light spectra to be close to each other may include, for example, that the difference in peak wavelength contained in each of the two light spectra is within a predetermined range.
  • the conditions for the two light spectra to have an approximate relationship are not limited to these examples, and may include various conditions.
  • the spectrum of sunlight around noon can be approximated to the spectrum of light emitted by a blackbody of about 5000K.
  • the color temperature of sunlight around noon is expressed as about 5000K.
  • the color of light represented by a color temperature of about 5000 K is also referred to as neutral white.
  • the color of light represented by a color temperature of about 6500 K, which is higher than the color temperature of neutral white is also called daylight color.
  • the daylight color contains more blue light components than neutral white or components with shorter wavelengths than blue light, and looks bluish. On the contrary, neutral white looks closer to white than daylight color.
  • the illumination device 10 may control the spectrum so as to raise the color temperature of the illumination light.
  • the illuminating device 10 may control the spectrum so as to lower the color temperature of the illuminating light.
  • the illuminating device 10 can guide the state of the user 2 to a predetermined state or cause the user 2 to escape from the predetermined state.
  • the illuminating device 10 may control the spectrum of the illuminating light so as to keep the color temperature constant as a parameter of the illuminating light. By doing so, the user 2 is less likely to feel a sense of discomfort.
  • the biological information of the user 2 and the first information of the lighting device 10 may be stored in the storage unit 32 in cooperation with each other. That is, the usage record of the first information of the lighting device 10 and the biological information at the time of using the first information (spectrum) may be stored in association with each other. Further, the usage record of the first information may include not only the spectrum information of the plurality of light emitting units 16 but also the usage time of a specific spectrum and the like. As a result, for example, when the spectrum control system 1 further has AI, the AI is trained by using the usage record of the first information and the biological information as learning data, so that the more optimal first is obtained.
  • the lighting device 10 can be controlled based on one piece of information.
  • the storage unit 32 may store the environmental information of the target space 50 and the first information of the lighting device 10 in cooperation with each other. That is, the usage record of the first information of the lighting device 10 and the environmental information at the time of using the first information (spectrum) may be stored in association with each other. Further, the usage record of the first information may include not only the spectrum information of the plurality of light emitting units 16 but also the usage time of a specific spectrum and the like. As a result, for example, when the spectrum control system 1 further has AI, the AI is trained by using the usage record of the first information and the environmental information as learning data, so that the more optimal first is obtained. The lighting device 10 can be controlled based on one piece of information. The spectrum control system 1 may make the AI learn the usage record of the first information, the biological information, and the environmental information.
  • control unit 40 the lighting control unit 12, and the terminal control unit 22 are described as separate configurations.
  • control unit 40 is arranged in the lighting device 10 and is a lighting control unit. It may further have a function as 12.
  • control unit 40 may be arranged in the terminal device 20 and further have a function as the terminal control unit 22.
  • control order or the duration is defined as a fixed value
  • the control order or the duration of the first information varies depending on, for example, a season. It may be a value.
  • the duration of each spectrum is controlled by the control unit 40 so that the human circadian rhythm approaches a constant by acquiring the sunshine duration as the second information and linking it with the length of the sunshine duration. You may.
  • the storage unit 32 or the terminal device 20 may be connected to an external server or the like to acquire external information such as a weather forecast.
  • the descriptions such as “first” and “second” are identifiers for distinguishing the configuration.
  • the configurations distinguished by the descriptions such as “first” and “second” in the present disclosure can exchange numbers in the configurations.
  • the first information can exchange the second information with the identifiers "first” and “second”.
  • the exchange of identifiers takes place at the same time.
  • the configuration is distinguished.
  • the identifier may be deleted.
  • the configuration with the identifier removed is distinguished by a code. Based solely on the description of identifiers such as “first” and “second” in the present disclosure, it shall not be used as a basis for interpreting the order of the configurations and for the existence of identifiers with smaller numbers.

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Abstract

スペクトル制御システムは、第1情報及び第1情報に関連した第2情報を記憶する記憶部と、第1情報に基づいて光のスペクトルを制御可能な照明装置と、第2情報を取得可能な端末装置と、記憶部、照明装置及び端末装置に通信可能に接続した制御部とを備える。制御部は、端末装置から第2情報を取得し、記憶部から第2情報に関連した第1情報を取得し、第1情報に基づいて前記照明装置のスペクトルを制御させる。

Description

スペクトル制御システム、スペクトル制御プログラム、及びスペクトル制御方法 関連出願へのクロスリファレンス
 本出願は、日本国特許出願2019-239384号(2019年12月27日出願)の優先権を主張するものであり、当該出願の開示全体を、ここに参照のために取り込む。
 本開示は、スペクトル制御システム、スペクトル制御プログラム、及びスペクトル制御方法に関する。
 所定の明るさになるように照明器具の調光率を制御する照明制御装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2017-91776号公報
 本開示の一実施形態に係るスペクトル制御システムは、記憶部と、照明装置と、端末装置と、制御部とを備える。前記記憶部は、第1情報及び第1情報に関連した第2情報を記憶する。前記照明装置は、第1情報に基づいて光のスペクトルを制御可能である。前記端末装置は、第2情報を取得可能である。前記制御部は、前記記憶部、前記照明装置及び前記端末装置に通信可能に接続している。前記制御部は、前記端末装置から第2情報を取得し、前記記憶部から前記第2情報に関連した第1情報を取得する。前記制御部は、前記第1情報に基づいて前記照明装置のスペクトルを制御させる。
 本開示の一実施形態に係るスペクトル制御プログラムは、対象空間を照明する照明光のスペクトルを第1情報に基づいて制御する照明装置に通信可能に接続される端末装置に、前記対象空間に存在するユーザに関する第2情報を取得するステップを実行させる。前記スペクトル制御プログラムは、前記端末装置に、前記第2情報に基づいて前記第1情報を取得するステップを実行させる。前記スペクトル制御プログラムは、前記端末装置に、前記第1情報を前記照明装置に出力するステップを実行させる。
 本開示の一実施形態に係るスペクトル制御方法は、第2情報を取得するステップと、前記第2情報に関連した第1情報を取得するステップと、前記第1情報に基づいて光のスペクトルを制御するステップとを含む。
一実施形態に係る照明システムの構成例を示すブロック図である。 スペクトルデータの一例を示す表である。 時間の経過で順番に変化するスペクトルデータの一例を示す表である。 時間帯ごとに変化するスペクトルデータの一例を示す表である。 照明システムが実行するスペクトル制御方法の手順の一例を示すフローチャートである。 端末装置が実行するスペクトル制御方法の手順の一例を示すフローチャートである。
 ユーザが存在する空間をユーザに適した照明光で照らすことが求められる。
 本開示の一実施形態に係るスペクトル制御システム、スペクトル制御プログラム、及びスペクトル制御方法によれば、空間がユーザに適した照明光で照らされ得る。
 複数のスペクトルのうち1つのスペクトルを選択して照明光のスペクトルを制御できる照明装置が考えられる。照明装置が複数のスペクトルのデータをあらかじめ格納している場合、照明光は、格納されているスペクトルのいずれかを有する光となる。この場合、スペクトルの選択肢を増やそうとすると、照明装置が多くの種類のスペクトルのデータを格納する必要が生じる。
 ユーザが照明光のスペクトルを自由に設定できる照明装置が考えられる。この場合、ユーザに適したスペクトルに設定されるとは限らない。
 本開示は、ユーザが過ごす空間をユーザに適したスペクトルを有した照明光で照らし得るスペクトル制御システム、スペクトル制御プログラム、及びスペクトル制御方法について説明する。
(システムの構成例)
 図1に示されるように、一実施形態に係るスペクトル制御システム1は、照明装置10と、端末装置20と、記憶部32と、制御部40とを備える。照明装置10は、ユーザ2が存在する対象空間50を照明する照明光を出射する。照明装置10は、照明光を特定するスペクトルを制御する。制御部40は、照明装置10に出射させる照明光を特定するスペクトルを制御する情報を出力する。照明光を特定するスペクトルを表す情報は、第1情報とも称される。記憶部32は、第1情報を記憶する。制御部40は、記憶部32から第1情報を取得し照明装置10に出力する。
 記憶部32は、例えば、磁気ディスク等の電磁記憶媒体を含んでよいし、半導体メモリ又は磁気メモリ等のメモリを含んでもよい。記憶部32は、各種情報及びスペクトル制御システム1の各構成部で実行されるプログラム等を記憶することができる。記憶部32は、スペクトル制御システム1の各構成部のワークメモリとして機能してよい。
 スペクトル制御システム1は、サーバ30を更に備えてもよい。スペクトル制御システム1がサーバ30を更に備える場合、記憶部32は、サーバ30に含まれるとする。サーバ30は、少なくとも1つのプロセッサを含んでよい。サーバ30に含まれるプロセッサは、制御部40に含まれるプロセッサと同一又は類似のプロセッサであってよい。記憶部32は、制御部40、サーバ30、端末装置20、及び照明装置10の少なくとも1つの構成内に配置されてもよい。言い換えれば、記憶部32は、制御部40、サーバ30、端末装置20、及び照明装置10の少なくとも1つに含まれてよい。
 制御部40は、少なくとも1つのプロセッサを含んでよい。プロセッサは、照明制御部12の種々の機能を実現するプログラムを実行しうる。プロセッサは、単一の集積回路として実現されてよい。集積回路は、IC(Integrated Circuit)ともいう。プロセッサは、複数の通信可能に接続された集積回路及びディスクリート回路として実現されてよい。プロセッサは、他の種々の既知の技術に基づいて実現されてよい。
 端末装置20は、端末制御部22と、入力部26とを備える。端末制御部22は、端末装置20の各構成部に制御指示を出力したり、各構成部から種々の情報を取得したりする。端末制御部22は、種々の機能を実行するための制御及び処理能力を提供するために、少なくとも1つのプロセッサを含んでよい。端末制御部22に含まれるプロセッサは、制御部40に含まれるプロセッサと同一又は類似のプロセッサであってよい。端末制御部22は、制御部40の機能の少なくとも一部を実現してもよい。端末制御部22は、端末記憶部を備えてよい。端末制御部22の端末記憶部は、記憶部32と同一又は類似に構成されてよい。端末記憶部は、各種情報及び端末制御部22で実行されるプログラム等を格納する。端末記憶部は、端末制御部22のワークメモリとして機能してよい。端末記憶部の少なくとも一部は、端末制御部22とは別体として構成されてもよい。
 入力部26は、ユーザ2からの入力を受け付ける入力デバイスを含んでよい。入力デバイスは、例えば、タッチパネル、キーボード又はマウス等を含んでよい。入力部26は、ユーザ2又は対象空間50の状態を検出するセンサまたはカメラなどを含んでよい。言い換えれば、入力部26はセンサ等を介して、ユーザ2又は対象空間50の状態を取得してもよい。センサ等は、例えば、ユーザ2の生体情報としてユーザ2の心拍を検出する心拍センサ等を含んでもよい。センサ等は、例えば、対象空間50の環境情報として対象空間50の温度を検出する温度センサ等を含んでもよい。入力部26は、これらの例に限られず、種々のパラメータを検出するセンサを含んでよい。
 端末装置20は、スマートフォン若しくはフィーチャフォン等の通信端末、又は、タブレットPC(Personal Computer)若しくはノートPC等のモバイルPC等の機能の一部として実現されてもよい。
 照明装置10は、照明制御部12と、複数の発光部16とを備える。各発光部16は、所定のスペクトルで特定される光を出射する。所定のスペクトルは、360nmから780nmまでの波長領域に1又は複数のピーク波長を有してよい。360nmから780nmまでの波長領域にピーク波長を有する光は、可視光とも称される。360nmから780nmまでの波長領域は、可視光領域とも称される。つまり、発光部16は、可視光領域に1又は複数のピーク波長を有するスペクトルで特定される光を出射してよい。光を特定するスペクトルは、例えば、分光測光装置などにより分光法を用いて測定される。
 各発光部16が出射する光をあわせた光は、合成光とも称される。合成光は、照明装置10全体として出射する照明光とみなされる。複数の発光部16のうち、少なくとも1つの発光部16が出射する光のスペクトルは、他の発光部16が出射する光のスペクトルと異なる。照明制御部12は、異なるスペクトルの光を出射する複数の発光部16をそれぞれ制御することによって、照明装置10全体として出射する照明光のスペクトルを制御できる。
 照明制御部12は、照明装置10の種々の機能を実行するための制御及び処理能力を提供するために、少なくとも1つのプロセッサを含んでよい。照明制御部12に含まれるプロセッサは、制御部40に含まれるプロセッサと同一又は類似のプロセッサであってよい。照明制御部12は、制御部40の機能の少なくとも一部を実現してもよい。
 照明制御部12は、照明記憶部を備えてよい。照明記憶部は、記憶部32と同一又は類似に構成されてよい。照明記憶部は、各種情報及び照明制御部12で実行されるプログラム等を格納する。照明記憶部は、照明制御部12のワークメモリとして機能してよい。照明記憶部の少なくとも一部は、照明制御部12とは別体として構成されてもよい。
 発光部16は、例えば、発光素子と波長変換部材とを備えてよい。発光素子は、例えば360nmから430nmまでの波長領域にピーク波長を有するスペクトルで特定される光を出射してよい。360nmから430nmまでの波長領域にピーク波長を有するスペクトルで特定される光は、紫色光ともいう。360nmから430nmまでの波長領域は、紫色光領域ともいう。可視光は、紫色光を含むとする。可視光領域は、紫色光領域を含むとする。波長変換部材は、発光素子から波長変換部材に入射してきた光を、可視光領域にピーク波長を有するスペクトルで特定される光に変換して出射する。波長変換部材は、発光素子が出射する光によって励起され、他の波長の光を出射するともいえる。発光素子が出射する光は、励起光とも称される。励起光は、紫色光に限られず、例えば430nmから500nmまでの波長領域にピーク波長を有するスペクトルで特定される青色光等であってもよい。
 波長変換部材は、蛍光体を含んでよい。蛍光体は、励起光を、例えば400nmから500nmまでの波長領域内にピーク波長を有するスペクトルで特定される光、つまり青色の光に変換してよい。蛍光体は、励起光を、例えば450nmから550nmまでの波長領域内にピーク波長を有するスペクトルで特定される光、つまり青緑色の光に変換してよい。蛍光体は、励起光を、例えば500nmから600nmまでの波長領域内にピーク波長を有するスペクトルで特定される光、つまり緑色の光に変換してよい。蛍光体は、励起光を、例えば600nmから700nmまでの波長領域内にピーク波長を有するスペクトルで特定される光、つまり赤色の光に変換してよい。蛍光体は、励起光を、例えば680nmから800nmまでの波長領域内にピーク波長を有するスペクトルで特定される光、つまり近赤外光に変換してよい。蛍光体は、励起光を、例えば朱色、黄色、又は白色の光に変換してもよい。
 波長変換部材は、複数の種類の蛍光体を含んでよい。蛍光体の種類は、上述した種類に限られず、他の種類を含んでもよい。波長変換部材が含有する蛍光体の種類の組み合わせは、特に限定されない。波長変換部材が含有する蛍光体の比率は、特に限定されない。波長変換部材は、励起光を、含有する蛍光体の種類及び比率に基づいて定まるスペクトルで特定される光に変換する。本実施形態において、照明装置10は、紫色、青色、緑色、青緑色、朱色、黄色、赤色、及び白色の各色の光を出射する発光部16を備えるとする。照明装置10は、各発光部16が出射する光の強度を制御することによって、合成光のスペクトルを制御する。
<第1情報の例>
 上述のとおり、照明装置10は、第1情報に基づいて、照明光を特定するスペクトルを制御可能に構成される。第1情報は、各発光部16が出射する光の強度を特定する情報を含んでよい。各発光部16が出射する光は、各色に対応する。
 図2に示されるように、第1情報は、各色に対応する光の強度を特定する情報として表されてもよい。各色に対応する光の強度は、各色のパワーとも称される。表の各行は、照明シーンの種類に対応する。第2行は、Aで表される照明シーンに対応する。第3行は、Bで表される照明シーンに対応する。表の各列は、色の種類に対応する。照明装置10が出射可能な色の数がNであるとして、色の種類が、C_1からC_Nまでの記号で表されている。例えば、第2列は、C_1で表される色に対応する。Nは、2以上の自然数であるとする。照明装置10が出射可能な色(波長範囲)の数がNである場合、発光部16の数がN個以上である。表の各セルは、照明シーンを構成する各色のパワーを表している。例えば、照明シーンAを構成する色のうち、C_1で表される色のパワーは、PA_1と表されている。照明シーンBを構成する色のうち、C_Nで表される色のパワーは、PB_Nと表されている。
 制御部40は、各色のパワーを表す第1情報(例えば、図1などに示されたテーブル情報)を照明装置10に出力する。照明装置10の照明制御部12は、第1情報に基づいて、発光部16を制御する。その結果、照明装置10は、制御部40から指示された照明シーンに合わせたスペクトルで特定される照明光を出射できる。各色のパワーは、0に制御することも可能である。
 図3及び図4に表として示されるように、第1情報は、時間に関連づけられる情報を含んでいてもよい。
 図3の表において、第6列は、各照明シーンに基づく制御を継続する継続時間を表す。第7列は、各照明シーンに基づく制御を実行する順序を表す。制御を実行する順序は、制御順とも称される。照明制御部12は、制御順のセルが空欄(-)になっている照明シーンB1に基づく制御を最初に開始し、12時間継続させる。照明制御部12は、照明シーンB1に基づく制御に続いて、制御順のセルにB1と記載されている照明シーンAに基づく制御を開始し、3時間継続させる。照明制御部12は、照明シーンAに基づく制御に続いて、制御順のセルにAと記載されている照明シーンB2に基づく制御を開始し、5時間継続させる。照明制御部12は、照明シーンB2に基づく制御に続いて、制御順のセルにB2と記載されている照明シーンCに基づく制御を開始し、4時間継続させる。このようにすることで、照明装置10は、時間の経過に応じて照明光を変化させることができる。照明制御部12は、照明シーンCに基づく制御の終了後、再び照明シーンB1に基づく制御を開始してもよい。このようにすることで、照明装置10は、周期的に照明光を変化させることができる。第1情報に含まれる、制御の順序を表す情報は、制御パターンとも称される。
 図3の表において、照明シーンB1の各色のパワーと、照明シーンB2の各色のパワーとは、同じ値にされている。このようにすることで、同じ照明シーンに基づいて制御する期間が1つの制御パターンに2回含まれる構成が表現され得る。第1情報が含む照明シーンの種類数は、制御パターンにおいて照明シーンを変更する回数に合わせて増加し得る。
 各照明シーンの順序の表現は、図3に例示される表現に限られない。各照明シーンの順序は、例えば、順位によって表されてもよい。
 図4の表において、第6列は、各照明シーンに基づく制御を実行する時間帯を表す。照明制御部12は、8時から12時までの期間において、照明シーンAに基づく制御を実行する。照明制御部12は、12時から16時までの期間において、照明シーンBに基づく制御を実行する。照明制御部12は、16時から19時までの期間において、照明シーンCに基づく制御を実行する。照明制御部12は、19時から23時までの期間において、照明シーンBに基づく制御を実行する。このようにすることで、照明装置10は、時間の経過に応じて照明光を変化させることができる。図4の表において、照明シーンBに基づく制御を実行する時間帯として2つの時間帯が関連づけられている。このようにすることで、照明シーンBに基づく制御を表す行が、図3に比べて1行に減っている。その結果、第1情報のデータ量が削減され得る。
 第1情報は、すべての色のパワーが0となる照明シーンを含むことによって、照明光が出射されない状態を表してもよい。
 図4の例において、照明制御部12は、23時から8時までの期間において、照明光を出射しないように発光部16を制御する。つまり、第1情報は、照明シーンを設定しない時間帯を含むことによって、その時間帯において照明光が出射されないことを表し得る。このようにすることで、第1情報は、すべての色のパワーが0となる照明シーンを含まずに、照明光が出射されないことを表し得る。その結果、第1情報のデータ量が削減され得る。
(スペクトルの制御例)
 端末装置20は、ユーザ2に関する情報及び対象空間50に関する情報のうち少なくとも一方の情報を取得可能に構成される。ユーザ2に関する情報及び対象空間50に関する情報のうち少なくとも一方の情報は、第2情報とも称される。端末装置20は、第2情報を制御部40に出力する。制御部40は、端末装置20から第2情報を取得する。制御部40は、記憶部32から第2情報に関連した第1情報を取得する。記憶部32は、第1情報と第2情報とを関連づけて記憶しているとする。制御部40は、記憶部32から取得した第1情報を照明装置10に出力する。照明装置10は、第1情報に基づいて発光部16を制御し、各色のパワーを制御する。照明装置10は、各色のパワーを制御することによって、照明光を特定するスペクトルを、ユーザ2に関する情報又は対象空間50に関する情報、つまり第2情報に基づくスペクトルに制御できる。その結果、照明装置10は、対象空間50に存在するユーザ2に適した照明光を出射できる。
<第2情報の内容>
 第2情報は、ユーザ2が入力する情報を含んでよい。端末装置20は、ユーザ2に対してアンケートを提示し、入力部26によってユーザ2に回答を入力させてよい。アンケートは、例えば、ユーザ2の睡眠時間、食事の内容若しくはタイミング、又は、飲酒の有無等のユーザ2の生活習慣に関する質問を含んでよい。アンケートは、ユーザ2が痛みを感じる部位、又は、ユーザ2の気分等のユーザ2が自覚する症状に関する質問を含んでもよい。より具体的には、例えば携帯電話などの端末装置20の表示部に複数の項目が表示されており、任意の項目を選択することによって、選択項目(第2情報)に最適な第1情報に基づいて、スペクトルを制御されることになる。
 第2情報は、ユーザ2の生体情報を含んでもよい。ユーザ2の生体情報は、例えば、ユーザ2の心拍数、血圧、発汗状態又は血流量、自律神経指標、活動量、無体動期間に加えてストレス等のホルモン指標等を含んでもよい。生体情報は、これらに限られず、他の種々の情報を含んでもよい。
 第2情報は、ユーザ2が存在する対象空間50の環境情報を含んでもよい。対象空間50の環境情報は、例えば、対象空間50の温度若しくは湿度、外部から入射する日光の量、又は、二酸化炭素濃度等を含んでもよい。また、環境情報は、例えば、日照時間を含んでいてもよい。これによって、例えば、冬季であれば、朝の照度又はブルーライトパワーが上げられてよい。夏季であれば、夕方の照度又はブルーライトパワーが下げされてよい。このように、照度又はブルーライトパワーが日照時間に合わせて調整されることもできる。環境情報は、これらに限られず、他の種々の情報を含んでもよい。
 第2情報は、ユーザ2の身体状態を推定する情報を含んでもよい。制御部40は、ユーザ2が入力する情報、ユーザ2の生体情報、又は、対象空間50の環境情報に基づいて、ユーザ2の身体状態を推定してよい。ユーザ2の身体状態は、ユーザ2が所定の疾患にかかっていたり、ユーザ2に所定の疾患の徴候が見られたりする状態を含んでよい。所定の疾患は、例えば、睡眠障害、認知症、うつ病、又は糖尿病等の種々の疾患を含んでよい。ユーザ2の身体状態は、ユーザ2の肥満度を含んでもよい。ユーザ2の身体状態は、ユーザ2が緊張を感じている状態、ユーザ2が集中している状態、又は、ユーザ2がストレスを感じている状態等の状態を含んでよい。ユーザ2の身体状態は、ユーザ2が眠気を感じている状態、ユーザ2の注意力が散漫になっている状態、又は、ユーザ2がリラックスしている状態等の状態を含んでよい。
 第2情報は、現在または将来のユーザ2の行動情報を表す情報を含んでよい。制御部40は、ユーザ2が入力する情報に基づいて、ユーザ2の行動情報を特定してもよい。制御部40は、ユーザ2が入力する情報、ユーザ2の生体情報、又は、対象空間50の環境情報に基づいて、ユーザ2の行動情報を推定してもよい。ユーザ2の行動情報を表す情報は、ユーザ2が単純作業を実施しているか表す情報または創造的な作業を実施しているか表す情報を含んでもよい。ユーザ2の行動情報を表す情報は、ユーザ2が創造的な作業を実施しているかユーザ2が集中力を必要とする作業を実施しているか表す情報を含んでもよい。
 第2情報は、ユーザ2の感情情報を表す情報を含んでよい。制御部40は、ユーザ2が入力する情報に基づいて、ユーザ2が感情情報を特定してもよい。ユーザ2の感情情報を表す情報は、ユーザ2の気分の明るさ又はユーザ2の色の好み(暖色又は寒色など)などを含んでいてもよい。
<第1情報の生成>
 制御部40は、第2情報に基づいて第1情報を取得する。制御部40は、記憶部32から第2情報に関連づけられている第1情報を取得してもよい。制御部40は、第2情報をサーバ30に送信し、サーバ30において第2情報に基づいて生成される第1情報を取得してもよい。この場合、サーバ30は、制御部40から第2情報を受信し、第2情報に基づいて第1情報を生成し、第1情報を制御部40に送信する。
 記憶部32は、第1情報と第2情報とを関連づけるテーブルをあらかじめ記憶する。サーバ30が記憶部32を含む場合、サーバ30は、第2情報とテーブルとに基づいて第1情報を生成してよい。
<<テーブルの例>>
 記憶部32にあらかじめ格納されるテーブルは、スペクトル制御システム1の管理者によって準備されてよい。記憶部32がサーバ30に含まれる場合、サーバ30は、管理者による第1情報の登録を受け付ける。管理者は、照明光がユーザ2の状態に応じた効果をもたらすように、ユーザ2の状態とスペクトルとを関連づける。管理者は、第1情報を提供する主体ともいえる。
 管理者は、例えば、ユーザ2が所定の疾患にかかっている場合に対応する第2情報と、所定の疾患の治療に効果のある照明光を特定するスペクトルを表す第1情報とを関連づけることによって第1情報を登録してよい。管理者は、所定の疾患の治療効果と照明との因果関係を証明するエビデンスが存在する場合に限って、第1情報を登録してもよい。エビデンスは、例えば医師等の有資格者によって発行されてもよい。管理者がエビデンスの存在を条件として第1情報を登録する場合、第1情報は、その提供主体によってあらかじめ認証されているともいえる。
 管理者は、例えば、ユーザ2が所定の状態になっている場合に対応する第2情報と、所定の状態を脱するために効果のある照明光を特定するスペクトルを表す第1情報とを関連づけることによって第1情報を登録してよい。所定の状態は、例えば、ユーザ2が眠気を感じていたりユーザ2の集中力が低下していたりする状態を含んでよい。管理者は、所定の状態から脱する効果と照明との因果関係を証明するエビデンスが存在する場合に限って、第1情報を登録してもよい。
 管理者は、例えば、ユーザ2が所定の状態になる必要がある場合に対応する第2情報と、所定の状態になるために効果のある照明光を特定するスペクトルを表す第1情報とを関連づけることによって第1情報を登録してよい。所定の状態は、例えば、ユーザ2が集中できる状態を含んでよい。所定の状態は、ユーザ2がリラックスしつつも高い集中力を維持している、いわゆるフロー状態を含んでもよい。管理者は、所定の状態になる効果と照明との因果関係を証明するエビデンスが存在する場合に限って、第1情報を登録してもよい。
 以上述べてきたように、本実施形態に係るスペクトル制御システム1及び端末装置20は、ユーザ2が存在する対象空間50をユーザ2に適した照明光で照らすことができる。
(フローチャート)
 スペクトル制御システム1は、図5に例示されるフローチャートの手順を含むスペクトル制御方法を実行してよい。スペクトル制御方法は、プロセッサに実行させるスペクトル制御プログラムとして実現されてもよい。この例において、記憶部32は、サーバ30に含まれるとする。
 制御部40は、第2情報を取得する(ステップS1)。制御部40は、端末装置20から第2情報を取得してよい。端末装置20は、入力部26によって、ユーザ2から第2情報の入力を受け付けてもよい。端末装置20は、入力部26がセンサを含む場合、センサが検出したユーザ2に関する情報を第2情報として取得してよい。端末装置20は、取得した第2情報を制御部40に出力する。
 サーバ30は、第1情報の登録を受け付ける(ステップS11)。サーバ30は、第1情報と第2情報とを関連づけて記憶部32に記憶させることによって、第1情報を登録する。サーバ30は、例えば、ユーザ2の身体状態に適したスペクトルを表す第1情報を、ユーザ2の身体状態に対応する第2情報に関連づけて記憶部32に記憶させてよい。サーバ30は、例えば、対象空間50の環境に適したスペクトルを表す第1情報を、対象空間50の環境情報に対応する第2情報に関連づけて記憶部32に記憶させてよい。
 制御部40は、第2情報をサーバ30に送信する(ステップS2)。サーバ30は、第2情報を受信する(ステップS12)。
 サーバ30は、第2情報に基づいて第1情報を取得する(ステップS13)。サーバ30は、記憶部32にあらかじめ記憶されることによって登録されている第1情報のうち、取得した第2情報に関連づけられている第1情報を抽出してよい。
 サーバ30は、第1情報を制御部40に送信する(ステップS14)。サーバ30は、ステップS14の手順の後、図5のフローチャートの実行を終了する。制御部40は、第1情報を受信する(ステップS3)。
 制御部40は、第1情報を照明装置10に出力する(ステップS15)。制御部40は、ステップS4の手順の後、図5のフローチャートの実行を終了する。
 制御部40は、図6に例示されるフローチャートの手順を含むスペクトル制御方法を実行してよい。スペクトル制御方法は、プロセッサに実行させるスペクトル制御プログラムとして実現されてもよい。この例において、記憶部32は、制御部40、サーバ30、端末装置20及び照明装置10の少なくとも1つに含まれてよい。
 制御部40は、第1情報の登録を受け付ける(ステップS21)。制御部40は、サーバ30が実行する図5のステップS11の手順と同一又は類似の手順を実行することによって、記憶部32に第1情報を登録してよい。
 制御部40は、第2情報を取得する(ステップS22)。制御部40は、図5のステップS1の手順と同一又は類似の手順を実行してよい。
 制御部40は、第2情報に基づいて第1情報を取得する(ステップS23)。制御部40は、サーバ30が実行する図5のステップS13の手順と同一又は類似の手順を実行することによって、第1情報を取得してよい。
 制御部40は、第1情報を照明装置10に出力する(ステップS24)。制御部40は、ステップS24の手順の後、図6のフローチャートの実行を終了する。
 以上述べてきたように、本実施形態に係るスペクトル制御方法によれば、ユーザ2が存在する対象空間50がユーザ2に適した照明光で照らされ得る。
<照度>
 照明装置10は、照明光のパラメータとして照度を制御可能に構成されてもよい。照明装置10は、照明光に含まれる可視光の照度を制御してもよい。照明装置10は、照度を一定に保つようにスペクトルを制御してもよい。照明装置10は、照度をパラメータとしてスペクトルを制御することによって、ユーザ2に違和感を与えにくくできる。
<色温度>
 照明装置10は、照明光のパラメータとして色温度を制御可能に構成されてもよい。色温度は、黒体の温度に対応づけられるパラメータである。Tで表される温度を有する黒体が放射する光のスペクトルの色温度は、Tと表される。例えば、5000K(ケルビン)の黒体が放射する光のスペクトルの色温度は、5000Kと表される。約4000K~5000Kの色温度を有する光の色は、白色とも称される。色温度が白色の光よりも低いほど、その光の色は、赤色の成分を多く含みうる。つまり、低い色温度を有する光は、赤っぽく見える。色温度が白色の光よりも高いほど、その光の色は、青色の成分を多く含みうる。つまり、高い色温度を有する光は、青っぽく見える。
 黒体が放射する光のスペクトルだけでなく、黒体が放射する光のスペクトルに近似するスペクトルも、色温度によって表されてよい。所定のスペクトルがTで表される温度を有する黒体が放射する光のスペクトルに近似する場合、所定のスペクトルの色温度はTと表されるとする。2つの光のスペクトルが互いに近似の関係であるか否かは、種々の条件によって決定されてよい。2つの光のスペクトルが互いに近似の関係であるための条件は、例えば、2つの光のスペクトル同士で各波長の相対強度を比較した場合に、各波長における差が所定範囲内であることを含んでよい。2つの光のスペクトルが互いに近似の関係であるための条件は、例えば、2つの光のスペクトルにそれぞれ含まれるピーク波長の差が所定範囲内であることを含んでもよい。2つの光のスペクトルが近似の関係であるための条件は、これらの例に限られず種々の条件を含んでもよい。
 例えば、正午頃の太陽光のスペクトルは、約5000Kの黒体が放射する光のスペクトルに近似されうる。この場合、正午頃の太陽光の色温度は、約5000Kと表されるとする。約5000Kの色温度で表される光の色は、昼白色とも称される。昼白色の色温度よりも高い約6500Kの色温度で表される光の色は、昼光色とも称される。昼光色は、昼白色よりも青色光の成分又は青色光よりも短い波長の成分を多く含み、青っぽく見える。逆に、昼白色は、昼光色よりも白色に近い色に見える。
 照明装置10は、照明光の色温度を高くするようにスペクトルを制御してもよい。照明装置10は、照明光の色温度を低くするようにスペクトルを制御してもよい。照明装置10は、照明光の色温度に基づいてスペクトルを制御することによって、ユーザ2の状態を所定の状態に誘導したり、所定の状態から脱却させたりし得る。
 照明装置10は、照明光のパラメータとして色温度を一定に保つように、照明光のスペクトルを制御してもよい。このようにすることで、ユーザ2が違和感を覚えにくくなる。
 <他の実施形態>
 本発明に係る他の実施形態に係るスペクトル制御システム1として、記憶部32にユーザ2の生体情報と、照明装置10の第1情報とが、それらを連携させて記憶されてもよい。すなわち、照明装置10の第1情報の使用実績と、その第1情報(スペクトル)の使用時の生体情報とが関連付けて記憶されてもよい。また、第1情報の使用実績は、複数の発光部16のスペクトル情報だけでなく、特定スペクトルの使用時間などを含んでいてもよい。その結果、例えば、スペクトル制御システム1がさらにAIを有している場合には、第1情報の使用実績と生体情報とを学習用データとして使用してAIに学習させることによって、より最適な第1情報に基づいて照明装置10を制御することができる。
 また、他の実施形態に係るスペクトル制御システム1として、記憶部32に対象空間50の環境情報と、照明装置10の第1情報とが、それらを連携させて記憶させてもよい。すなわち、照明装置10の第1情報の使用実績と、その第1情報(スペクトル)の使用時の環境情報とが関連付けて記憶されてもよい。また、第1情報の使用実績は、複数の発光部16のスペクトル情報だけでなく、特定スペクトルの使用時間などを含んでいてもよい。その結果、例えば、スペクトル制御システム1がさらにAIを有している場合には、第1情報の使用実績と環境情報とを学習用データとして使用してAIに学習させることによって、より最適な第1情報に基づいて照明装置10を制御することができる。スペクトル制御システム1は、第1情報の使用実績、生体情報および環境情報をAIに学習させてもよい。
 本開示に係る実施形態について説明する図は模式的なものである。図面上の寸法比率等は、現実のものとは必ずしも一致していない。
 本開示に係る実施形態について、諸図面及び実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々の変形又は修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形又は修正は本開示の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各構成部等に含まれる機能等は論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の構成部等を1つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
 本開示に係る実施形態では、制御部40、照明制御部12、端末制御部22が、それぞれ別構成として記載されているが、例えば、制御部40は、照明装置10に配されて照明制御部12としての機能をさらに有していてもよい。また、制御部40は、端末装置20に配されて端末制御部22としての機能をさらに有していてもよい。
 本開示に係る実施形態では、第1情報として、制御順または継続時間が固定値として規定されている例を記載したが、第1情報の制御順または継続時間は、例えば、季節によって変更する変動値であってもよい。この場合、例えば、第2情報として日照時間などを取得して、日照時間の長短に連動させて、人間の概日リズムが一定に近づくように、各スペクトルの継続時間を制御部40によって制御してもよい。
 また、本開示に係る実施形態では、例えば、記憶部32又は端末装置20などが、外部のサーバなどに接続されて、天気予報などの外部の情報などを取得してもよい。
 本開示において「第1」及び「第2」等の記載は、当該構成を区別するための識別子である。本開示における「第1」及び「第2」等の記載で区別された構成は、当該構成における番号を交換することができる。例えば、第1情報は、第2情報と識別子である「第1」と「第2」とを交換することができる。識別子の交換は同時に行われる。識別子の交換後も当該構成は区別される。識別子は削除してよい。識別子を削除した構成は、符号で区別される。本開示における「第1」及び「第2」等の識別子の記載のみに基づいて、当該構成の順序の解釈、小さい番号の識別子が存在することの根拠に利用してはならない。
 1 スペクトル制御システム
 2 ユーザ
 10 照明装置(12:照明制御部、16:発光部)
 20 端末装置(22:端末制御部、26:入力部)
 30 サーバ
 32 記憶部
 40 制御部
 50 対象空間

Claims (14)

  1.  第1情報及び第1情報に関連した第2情報を記憶する記憶部と、
     第1情報に基づいて光のスペクトルを制御可能な照明装置と、
     第2情報を取得可能な端末装置と、
     前記記憶部、前記照明装置及び前記端末装置に通信可能に接続した制御部と
    を備え、
     前記制御部は、前記端末装置から第2情報を取得し、前記記憶部から前記第2情報に関連した第1情報を取得し、前記第1情報に基づいて前記照明装置のスペクトルを制御させる、スペクトル制御システム。
  2.  前記第1情報は、前記第1情報を提供する主体によってあらかじめ認証されている情報を含む、請求項1に記載のスペクトル制御システム。
  3.  前記第1情報は、前記光のスペクトルと、時間とを関連づける情報を含む、請求項1又は2に記載のスペクトル制御システム。
  4.  前記第2情報は、光で照らされるユーザの生体情報を含む、請求項1から3までのいずれか一項に記載のスペクトル制御システム。
  5.  前記第2情報は、光で照らされる対象空間の環境情報を含む、請求項1から4までのいずれか一項に記載のスペクトル制御システム。
  6.  前記第2情報は、ユーザの行動情報を含む、請求項1から5までのいずれか一項に記載のスペクトル制御システム。
  7.  前記照明装置は、光の照度を、更に制御可能である、請求項1から6までのいずれか一項に記載のスペクトル制御システム。
  8.  前記照明装置は、光の色温度を、更に制御可能である、請求項1から7までのいずれか一項に記載のスペクトル制御システム。
  9.  前記照明装置は、光の色温度を一定に保ちつつ、前記スペクトルを制御可能である、請求項1から8までのいずれか一項に記載のスペクトル制御システム。
  10.  前記記憶部は、前記照明装置内に配置されている、請求項1から9までのいずれか一項に記載のスペクトル制御システム。
  11.  前記記憶部は、前記端末装置内に配置されている、請求項1から10までのいずれか一項に記載のスペクトル制御システム。
  12.  前記照明装置及び前記端末装置に通信可能に接続されたサーバを更に備え、
     前記記憶部は、前記サーバ内に配置されている、請求項1から11までのいずれか一項に記載のスペクトル制御システム。
  13.  対象空間を照明する照明光のスペクトルを第1情報に基づいて制御する照明装置に通信可能に接続される端末装置に、
     前記対象空間に存在するユーザに関する第2情報を取得するステップと、
     前記第2情報に基づいて前記第1情報を取得するステップと、
     前記第1情報を前記照明装置に出力するステップと
    を実行させるスペクトル制御プログラム。
  14.  第2情報を取得するステップと、
     前記第2情報に関連した第1情報を取得するステップと、
     前記第1情報に基づいて光のスペクトルを制御するステップと
    を含む、スペクトル制御方法。
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