WO2021210469A1 - 照明器具及び照明システム - Google Patents

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WO2021210469A1
WO2021210469A1 PCT/JP2021/014791 JP2021014791W WO2021210469A1 WO 2021210469 A1 WO2021210469 A1 WO 2021210469A1 JP 2021014791 W JP2021014791 W JP 2021014791W WO 2021210469 A1 WO2021210469 A1 WO 2021210469A1
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WO
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light
color
light source
luminaire
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Prior art date
Application number
PCT/JP2021/014791
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English (en)
French (fr)
Inventor
容子 松林
万里 船本
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation
    • F21S8/02Lighting devices intended for fixed installation of recess-mounted type, e.g. downlighters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation
    • F21S8/04Lighting devices intended for fixed installation intended only for mounting on a ceiling or the like overhead structures
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V23/00Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V9/00Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters
    • F21V9/30Elements containing photoluminescent material distinct from or spaced from the light source
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a lighting fixture and a lighting system.
  • the temperature felt by a person changes according to the color of the light emitted by a lighting fixture or the like, that is, the person feels a feeling of warmth and coldness. For example, a person feels cold (cool feeling) when he sees a cold light color, and warm (warm feeling) when he sees a warm light color.
  • Patent Document 1 discloses a lighting device that controls the light color of a light source based on humidity and temperature in order to maintain or improve human comfort.
  • an object of the present invention is to provide a lighting fixture or the like that can effectively make a person feel warm and cold.
  • the first light source that has the light color of the chromaticity coordinates located in the square region with the four points of 420) as the apex and emits the first light of the fixed light color.
  • a second light source that has a light color of chromaticity coordinates located in a square region with four points as vertices and emits a second light of a fixed light color.
  • a light source control that acquires a dimming signal for adjusting the light amount and light color of the light emitted by the lighting fixture and adjusts the light amount of each of the first light source and the second light source based on the dimming signal. It has a part.
  • the lighting system includes the first luminaire which is the luminaire and the signal generation unit which generates the dimming signal, and the light source control unit is described from the signal generation unit. Acquire a dimming signal.
  • the lighting system includes a first lighting fixture capable of adjusting the amount and color of the emitted light and a signal generation unit, and the first lighting fixture is xy in the CIE1931 color space.
  • the first lighting fixture is xy in the CIE1931 color space.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a configuration of a lighting system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a lighting system according to an embodiment.
  • FIG. 3 is an xy chromaticity diagram of the CIE 1931 color space for explaining the light color of the light emitted by the first light source, the second light source, and the third light source of the first luminaire according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic view showing a cross section of a first light source, a second light source, and a third light source of the first luminaire according to the embodiment.
  • FIG. 5 is an xy chromaticity diagram of the CIE 1931 color space showing an example of the toning range of the first luminaire according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a configuration of a lighting system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a lighting system according to an embodiment.
  • FIG. 3 is an xy chromat
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the emission spectrum of the second light emitted by the second light source of the first luminaire according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart of an operation example 1 of the signal generation unit according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart of operation example 2 of the signal generation unit according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart of an operation example 3 of the signal generation unit according to the embodiment.
  • FIG. 10A is a diagram for explaining an example of the relationship between room temperature and comfort.
  • FIG. 10B is a diagram for explaining an example of the relationship between room temperature and comfort.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of a lighting system according to a modified example of the embodiment.
  • FIG. 12 is an xy chromaticity diagram of the CIE 1931 color space for explaining the light color of the light emitted by the first light source and the second light source according to the modified example of the embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing the configuration of the lighting system 1 according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the lighting system 1 according to the present embodiment.
  • the lighting system 1 includes a first lighting fixture 10, a second lighting fixture 20, a lighting control device 30, and an actuator 40.
  • the lighting control device 30 is provided with a signal generation unit 31 that generates a first dimming signal, which is an example of a dimming signal for adjusting the amount and color of light emitted by the first luminaire 10.
  • the first luminaire 10 is an example of a luminaire.
  • the first luminaire 10, the second luminaire 20, the lighting control device 30, and the actuator 40 are each supplied with electric power for operation from an internal power source such as a battery or an external power source.
  • the lighting system 1 is installed in an indoor space such as an office, a factory, a commercial facility, a hotel or a restaurant.
  • the first luminaire 10 is a luminaire whose amount of light to be irradiated and the color of light can be adjusted.
  • the first luminaire 10 irradiates light of a light color that can make a person feel warm and cold.
  • the first luminaire 10 is a luminaire that mainly irradiates a wall surface and / or a ceiling of an indoor space with light.
  • the first lighting fixture 10 is, for example, a lighting fixture for space production, and is used for space production of an indoor space.
  • the first luminaire 10 is, for example, a luminaire such as a coffer luminaire, a cornice luminaire, a cove luminaire, or a floor stand luminaire.
  • the first luminaire 10 is installed on the ceiling, but may be installed on the wall or upright from the floor.
  • the number of the first lighting fixtures 10 included in the lighting system 1 is two, but the number of the first lighting fixtures 10 included in the lighting system 1 does not have to be two, but one. It may be 3 or more.
  • the second luminaire 20 is a luminaire that irradiates white light.
  • the second luminaire 20 is a luminaire that mainly irradiates the floor surface of the indoor space with light.
  • the second luminaire 20 is, for example, a luminaire for work, and is a light required for the work of a worker existing in an indoor space (for example, reading, writing, visual work, manual work, electronic device operation, meal, etc.). Irradiate.
  • the second luminaire 20 is, for example, a luminaire such as a downlight, a ceiling light, or a base light.
  • the number of the second lighting fixtures 20 included in the lighting system 1 is three, but the number of the second lighting fixtures 20 included in the lighting system 1 does not have to be three, and is one or two. It may be one, or four or more.
  • the second luminaire 20 may be a luminaire that includes a plurality of light sources and is capable of dimming and toning by adjusting the amount of light of each of the plurality of light sources.
  • the white light emitted by the second luminaire 20 is toned, for example, with a correlated color temperature of 2700 K to 7200 K. Further, the white light emitted by the second luminaire 20 may be toned between the correlated color temperature of 2700K and 6500K.
  • the second luminaire 20 irradiates the work area A where the worker works with light.
  • the center of the range in which the second luminaire 20 irradiates light is located, for example, on the floor surface of an indoor space or a horizontal surface such as a work desk.
  • the first luminaire 10 irradiates light outside the range in which the second luminaire 20 irradiates light.
  • the range in which the first luminaire 10 irradiates light is a part (for example, less than half of the range in which the first luminaire 10 irradiates light) overlaps with the range in which the second luminaire 20 irradiates light. It does not have to overlap.
  • the center of the range in which the first luminaire 10 irradiates light is located outside the range in which the second luminaire 20 irradiates light, for example. Further, the center of the range in which the first luminaire 10 irradiates light is located, for example, on the vertical surface of a wall surface, a shelf, a partition, or the like of an indoor space.
  • the first luminaire 10 does not irradiate the work area A with light, for example. Further, as shown in the drawing, when a plurality of first lighting fixtures 10 are installed, the range in which each of the plurality of first lighting fixtures 10 irradiates light is such that the range in which the second luminaire 20 irradiates light is sandwiched. May be located at.
  • the second luminaire 20 irradiates the work area A with white light
  • the first luminaire 10 outside the irradiation range of the second luminaire 20 makes the person described later feel warm and cold. Irradiate colored light.
  • chromatic light such as light of light color that makes a person feel warm and cold
  • the worker may feel uncomfortable and the work efficiency of the worker is reduced.
  • the lighting system 1 can control the impression of the indoor space and effectively make the person feel warm and cold without deteriorating the workability of the worker.
  • the lighting control device 30 is a control device that generates a first dimming signal for adjusting the amount of light and the color of the light emitted by the first lighting fixture 10. Specifically, the signal generation unit 31 of the lighting control device 30 generates the first dimming signal. The lighting control device 30 generates a first dimming signal based on information from various sensors and the like or operation information from the actuator 40. The lighting control device 30 transmits the generated first dimming signal to the first lighting fixture 10.
  • the lighting control device 30 is installed in an indoor space, for example, integrally with the first lighting fixture 10. The lighting control device 30 may be installed independently of the first lighting fixture 10. Further, when the lighting system 1 includes a plurality of first lighting fixtures 10, the lighting control device 30 may be provided integrally with each of the first lighting fixtures 10. Further, at least one lighting control device 30 is provided integrally with at least one first lighting fixture 10, and at least one lighting control device 30 transmits a first dimming signal to the plurality of first lighting fixtures 10. May be good.
  • the actuator 40 is a remote controller for accepting a user's operation and operating the first lighting fixture 10 and the second lighting fixture 20 according to the accepted operation.
  • the operator 40 is operation information which is information about lighting, extinguishing, dimming, toning, etc. of the first lighting fixture 10 and the second lighting fixture 20 for operating the first lighting fixture 10 and the second lighting fixture 20.
  • the actuator 40 receives an operation from the user and generates operation information based on the accepted operation.
  • the actuator 40 transmits the operation information to the signal generation unit 31.
  • the actuator 40 is, for example, a wall-mounted controller. Further, the actuator 40 may be an operation remote controller, a wall switch, or the like.
  • the actuator 40 may be realized by installing an application program on a general-purpose mobile terminal such as a smartphone or a tablet terminal.
  • the first luminaire 10 includes a first light source 11, a second light source 12, a third light source 13, and a light source control unit 15.
  • FIG. 3 is an xy chromaticity diagram of the CIE 1931 color space for explaining the light color of the light emitted by the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 of the first luminaire 10 according to the present embodiment. be.
  • the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 are light sources that emit light of different light colors, respectively.
  • the first luminaire 10 does not have to include the third light source 13.
  • the second light source 12 emits a second light having a fixed light color.
  • the light color of the second light is a cool light color.
  • the third light source 13 emits a third light having a fixed light color. As shown in FIG. 3, the third light has the light color inside the white basic color name region circle C3 defined in JIS Z8110-1995.
  • the first luminaire 10 includes a third light source 13 that emits a white third light, it becomes easy to adjust the light color of the light emitted by the first luminaire 10.
  • the maximum amount of the second light that can be emitted by the second light source 12 may be larger than the maximum amount of the first light that can be emitted by the first light source 11.
  • the maximum amount of second light that can be emitted by the second light source 12 is increased by increasing the amount of current that can be supplied or the number of second light emitting elements 121 that will be described later.
  • the first luminaire 10 irradiates the second light having a cold light color, which requires a larger amount of light to make a person feel comfortable than the warm light color, with a large amount of light. can do.
  • the first luminaire 10 irradiates the light generated by mixing the light of the emitted light sources.
  • FIG. 4 is a schematic view showing a cross section of a first light source 11, a second light source 12, and a third light source 13 of the first lighting fixture 10 according to the present embodiment.
  • the first light source 11 includes a first light emitting element 111, a first fluorescent member 112, and a sealing member 200.
  • the first light source 11 is a COB (Chip On Board) type light emitting module, in which the first light emitting element 111 is mounted on the substrate 300 and the first fluorescent member 112 is sealed by the sealing member 200 dispersed therein. Has been done.
  • the first light emitted by the first light source 11 is a mixed light of light emitted by the first light emitting element 111 and the first fluorescent member 112. Further, although not shown, the first light emitting element 111 is provided with metal wiring or the like for supplying electric power.
  • the second light source 12 has a second light emitting element 121, a second fluorescent member 122, and a sealing member 200.
  • the second light emitted by the second light source 12 is a mixed light of light emitted by the second light emitting element 121 and the second fluorescent member 122.
  • the third light source 13 has a third light emitting element 131, a third fluorescent member 132, and a sealing member 200.
  • the third light emitted by the third light source 13 is a mixed light of light emitted by the third light emitting element 131 and the third fluorescent member 132. Since the second light source 12 and the third light source 13 have the same structure as the first light source 11, detailed description thereof will be omitted.
  • the second light source 12 and the third light source 13 are supplied with electric power by a circuit different from that of the first light source 11.
  • first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 may be SMD (Surface Mount Device) type light emitting modules. Further, the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 may be remote phosphor type light emitting modules. The number of the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 may be appropriately adjusted according to the purpose of use.
  • the first light emitting element 111, the second light emitting element 121, and the third light emitting element 131 are, for example, a blue LED (Light Emitting Diode) or a purple LED.
  • the blue LED emits blue light having a major emission peak in the wavelength range of 430 nm to 460 nm.
  • the violet LED emits violet light with a major emission peak in the wavelength range of 380 nm to 430 nm. Examples of the blue LED and the purple LED include gallium nitride based LEDs.
  • the first light emitting element 111, the second light emitting element 121, and the third light emitting element 131 may be LEDs having light emitting peaks having the same wavelength, or may be LEDs having light emitting peaks having different wavelengths.
  • the first light emitting element 111, the second light emitting element 121, and the third light emitting element 131 are types of LEDs having the same light emitting peak wavelength. ..
  • the first light emitting element 111, the second light emitting element 121, and the third light emitting element 131 may be collectively referred to as "light emitting element”.
  • the first fluorescent member 112 is excited by at least a part of the light of the first light emitting element 111 and emits light having a wavelength longer than that of the light of the first light emitting element 111.
  • the first fluorescent member 112 includes, for example, at least one of a red fluorescent substance and a yellow fluorescent substance.
  • the type of the phosphor contained in the first fluorescent member 112 may be one type or two or more types.
  • the second fluorescent member 122 is excited by at least a part of the light of the second light emitting element 121 and emits light having a wavelength longer than that of the light of the second light emitting element 121.
  • the second fluorescent member 122 includes, for example, at least one of a blue fluorescent substance and a green fluorescent substance.
  • the type of the phosphor contained in the second fluorescent member 122 may be one type or two or more types.
  • the third fluorescent member is excited by at least a part of the light of the third light emitting element 131 and emits light having a wavelength longer than that of the light of the third light emitting element 131.
  • the third fluorescent member 132 includes, for example, at least one of a red fluorescent substance, a yellow fluorescent substance, a green fluorescent substance, and a blue fluorescent substance.
  • the first fluorescent member 112, the second fluorescent member 122, and the third fluorescent member 132 may be collectively referred to as "fluorescent member".
  • the red phosphor is excited by the light of a blue LED or a purple LED and emits red light having a major emission peak in the wavelength range of 600 nm to 650 nm.
  • the red phosphor include Ca- ⁇ -SiAlON: Eu 2+ , CaAlSiN 3 : Eu 2+ , (Sr, Ca) AlSiN 3 : Eu 2+ , Sr 2 Si 5 N 8 : Eu 2+ , Sr 2 (Si, Al). ) 5 (N, O) 8 : Eu 2+ , CaS: Eu 2+ and La 2 O 2 S: Eu 2+ and the like.
  • the yellow phosphor is excited by the light of a blue LED or a purple LED and emits yellow light having a major emission peak in the wavelength range of 540 nm to 600 nm.
  • Examples of the yellow phosphor include (Y, Gd) 3 Al 5 O 12 : Ce 3+ , Y 3 Al 5 O 12 : Ce 3+ , Pr 3+ , (Tb, Gd) 3 Al 5 O 12 : Ce 3+ , ( Sr, Ba) 2 SiO 4 : Eu 2+ , (Sr, Ca) 2 SiO 4 : Eu 2+ , CaSi 2 O 2 N 2 : Eu 2+ , Ca- ⁇ -SiAlON: Eu 2+ , Y 2 Si 4 N 6 C: Ce 3+ and CaGa 2 S 4 : Eu 2+ and the like can be mentioned.
  • the blue phosphor is excited by the light of a blue LED or a purple LED and emits blue light having a major emission peak in the wavelength range of 440 nm to 480 nm.
  • the blue phosphor include (Ca, Sr, Ba) MgAl 10 O 17 : Eu 2+ , (Ba, Sr, Ca, Mg) 2 SiO 4 : Eu 2+ , (Mg, Ca, Sr, Ba) Si 2 O 2 N 2 : Eu 2+ , (Ba, Sr, Ca) 3 Si 6 O 12 N 2 : Eu 2+ and (Ba, Sr, Ca) 3 Si 6 O 9 N 4 : Eu 2+ and the like.
  • the green phosphor is excited by the light of a blue LED or a purple LED and emits green light having a major emission peak in the wavelength range of 480 nm to 540 nm.
  • Examples of the green phosphor include Y 3 Al 5 O 12 : Ce 3+ , Tb 3 Al 5 O 12 : Ce 3+ , BaY 2 SiAl 4 O 12 : Ce 3+ , Ca 3 Sc 2 Si 3 O 1 2 : Ce 3+ , and so on.
  • the above examples of the phosphors of each color are examples, and in general, the fluorescent substances have a large variation in characteristics, and the fluorescent substances having the composition formulas classified and exemplified for each color described above are the classified colors. It may emit light of a different color.
  • the sealing member 200 is a translucent resin material that individually seals the first light emitting element 111, the second light emitting element 121, and the third light emitting element 131.
  • the translucent resin material a material that transmits light emitted by the first light emitting element 111, the second light emitting element 121, the third light emitting element 131, the first fluorescent member 112, the second fluorescent member 122, and the third fluorescent member 132. If so, there is no particular limitation.
  • the translucent resin material for example, a silicone resin, an epoxy resin, a urea resin, or the like is used. In FIG.
  • the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 have the same type of sealing member 200, but the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 have the same type of sealing member 200.
  • the light source 13 may have a different type of sealing member.
  • the substrate 300 is a substrate on which the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 are mounted.
  • the substrate 300 is, for example, a metal base substrate, a resin substrate, or a ceramic substrate.
  • the light source control unit 15 acquires the first dimming signal by receiving the first dimming signal from the outside, specifically from the signal generation unit 31, and becomes the first dimming signal. Based on this, the light amounts of the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 are adjusted. As a result, the light emitted by the first luminaire 10 is dimmed and toned.
  • the light source control unit 15 independently supplies power to the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 by a power supply circuit, and changes the amount of current individually to change the amount of the first light and the second light. The amount of light of each of the light and the third light is adjusted.
  • the control of the light source control unit 15 includes turning on and off.
  • the light source control unit 15 includes a dimming switch, a power supply circuit, a current control circuit, a dimming circuit, and the like.
  • the light source control unit 15 may further include a memory and a processor. Further, the light source control unit 15 may include a communication circuit or the like for remote control.
  • the light source control unit 15 may acquire the first dimming signal by receiving information or operation information from various sensors and generating a first dimming signal based on the received information.
  • the lighting control device 30 includes a signal generation unit 31, a communication unit 32, a clock circuit 33, a temperature sensor 34, and an optical sensor 35. At least one of the communication unit 32, the clock circuit 33, the temperature sensor 34, and the optical sensor 35 may not be provided in the lighting control device 30.
  • the signal generation unit 31 generates a first dimming signal for adjusting the amount and color of the light emitted by the first luminaire 10.
  • the signal generation unit 31 is directly connected to, for example, the light source control unit 15 of the first lighting fixture 10, and transmits the generated first dimming signal to the light source control unit 15.
  • the signal generation unit 31 uses the communication unit 32 to communicate with the light source control unit 15 by wire or wireless communication.
  • the first dimming signal may be transmitted.
  • the signal generation unit 31 may generate a second dimming signal for adjusting the amount of light and the color of the light emitted by the second luminaire 20.
  • the signal generation unit 31 transmits the second dimming signal to the second luminaire 20 by, for example, the communication unit 32 by wired or wireless communication.
  • the signal generation unit 31 acquires operation information from the actuator 40 using the communication unit 32, and based on the acquired operation information, operates the first lighting fixture 10 by an operation received by the operator 40 from the user. Generates the first dimming signal. Further, the signal generation unit 31 may generate a second dimming signal for operating the second lighting fixture 20 by the operation received from the user by the operator 40 based on the acquired operation information.
  • the signal generation unit 31 acquires, for example, environmental information which is information indicating at least one of the set temperature, temperature, season, and time zone of the air conditioner 50.
  • the signal generation unit 31 generates a first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with light of a light color (for example, a cold color or a warm color) determined based on the acquired environmental information.
  • the signal generation unit 31 acquires, for example, light color information which is information indicating the correlated color temperature of the light emitted by the second luminaire 20.
  • the signal generation unit 31 generates a first dimming signal for irradiating the first lighting fixture 10 with light of a light color (for example, a cold color or a warm color) determined based on the acquired light color information.
  • the signal generation unit 31 acquires, for example, light amount information which is information indicating the amount of light emitted by the second lighting fixture 20.
  • the signal generation unit 31 generates a first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with a light amount determined based on the acquired light amount information.
  • the signal generation unit 31 stores an information table in which each of the environmental information, the light color information, and the light amount information is associated with the light color and / or the light amount of the light to be applied to the first lighting fixture 10.
  • the signal generation unit 31 determines, for example, the light color and / or the amount of light to be applied to the first luminaire 10 with reference to the information table.
  • the signal generation unit 31 is composed of a CPU (Central Processing Unit), a memory such as a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Read Only Memory), and the like.
  • the signal generation unit 31 may be a microcomputer having a memory for storing a program and a microprocessor, or may be hardware including an analog circuit and a digital circuit.
  • the communication unit 32 is a communication circuit for the signal generation unit 31 to receive operation information, environment information, light color information, light amount information, and the like. For example, the communication unit 32 receives the operation information, the light color information, and the light amount information from the operation device 40. Further, for example, the communication unit 32 receives information indicating the set temperature of the air conditioning device 50 from the air conditioning device 50 as environmental information. The communication unit 32 transmits the received information to the signal generation unit 31. Further, the communication unit 32 may transmit the first dimming signal and the second dimming signal to the first luminaire 10 and the second luminaire 20, respectively.
  • the communication performed by the communication unit 32 may be wired communication or wireless communication.
  • the communication standard for communication performed by the communication unit 32 is not particularly limited.
  • the communication unit 32 is composed of a wired or wireless communication interface or the like.
  • the clock circuit 33 counts the time and date and time, and outputs environmental information indicating the season or time zone based on the counted time and date and time.
  • the temperature sensor 34 is, for example, a thermometer that detects the air temperature in the indoor space where the lighting system 1 is installed.
  • the temperature sensor 34 may be realized by a temperature measuring element, a circuit, or the like.
  • the temperature sensor 34 outputs environmental information indicating the detected air temperature.
  • the optical sensor 35 is, for example, a color illuminance meter that measures the amount of light and the color of the light emitted by the second luminaire 20.
  • the optical sensor 35 may be realized by a photoelectric conversion element, a circuit, or the like.
  • the light sensor 35 outputs light amount information indicating the amount of light and light color information indicating the correlated color temperature of the light emitted by the detected second luminaire 20.
  • the clock circuit 33, the temperature sensor 34, and the optical sensor 35 do not have to be provided in the lighting control device 30.
  • the clock circuit 33, the temperature sensor 34, and the optical sensor 35 are provided separately from the lighting control device 30, for example, as individual devices, and various information from the clock circuit 33, the temperature sensor 34, and the optical sensor 35 is transmitted to the communication unit 32. It may be transmitted to the signal generation unit 31 via.
  • the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 emit light based on the control by the light source control unit 15.
  • the light source control unit 15 individually adjusts the amount of current to the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 based on the first dimming signal, and adjusts the amount of current to the first light source 11, the second light source 12, and the second light source 13. By changing the amount of light of each of the three light sources 13, the light emitted by the first lighting fixture 10 is dimmed and toned.
  • the light source control unit 15 may have a light source that does not supply electric power depending on the target light color. As a result, the light including at least one of the first light, the second light, and the third light is emitted from the first luminaire 10.
  • FIG. 5 is an xy chromaticity diagram of the CIE 1931 color space showing an example of the toning range of the first luminaire 10 according to the present embodiment.
  • the first light source 11 emits the first light of the light color of the chromaticity coordinate L11
  • the second light source 12 emits the second light of the light color of the chromaticity coordinate L12
  • the third light source 13 emits the second light of the light color of the chromaticity coordinate L12.
  • the third light of the light color of L13 is emitted is shown.
  • the light emitted by the first luminaire 10 is toned in the range of the region L1 surrounded by the line connecting the three points of the chromaticity coordinates L11, L12 and L13, for example.
  • a lighting fixture such as the second lighting fixture 20 that can be toned in the range of general white light changes the light color with the chromaticity coordinates on the line of the broken line L2 shown in FIG.
  • the second lighting fixture 20 is a working lighting fixture, the worker feels a sense of discomfort when the color is strong. Therefore, for example, the second luminaire 20 is changed between the correlated color temperature of 2700K and 7200K so as not to make the operator feel uncomfortable.
  • the first luminaire 10 can change the light color of the emitted light up to the chromaticity coordinate L12 outside the specified range of the color temperature on the high color temperature side. Therefore, the first luminaire 10 can effectively make a person feel cold.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the emission spectrum of the second light emitted by the second light source 12 of the first luminaire 10.
  • the emission spectrum LpB of the second light is shown by a solid line.
  • the second light has emission peaks near, for example, wavelengths of 440 nm and 530 nm.
  • the emission spectrum LB of the light source that emits blue light is shown by a broken line. The light of the light source that emits blue light has an emission peak only in the vicinity of a wavelength of 440 nm.
  • human visual sensitivity is highest in the wavelength range of 560 nm and lower in the wavelength range of 500 nm or less.
  • light with a light color that makes people feel cold such as light with chromaticity coordinates L12
  • the emission peak of blue light is only around 440 nm in wavelength, the amount of light tends to be insufficient when human visual sensitivity is taken into consideration. That is, the light source of blue light has low luminous efficiency.
  • the second light since the second light has an emission peak also in the vicinity of 530 nm, it includes light in a wavelength range in which human visual sensitivity is high. Therefore, the second light source 12 has higher luminous efficiency than the light source that emits blue light. For example, the second light source 12 has four times the luminous efficiency of the light source that emits blue light.
  • cold-colored light such as high-color temperature light
  • low-color temperature For warm-colored light such as light, the smaller the amount of light, the more comfortable it feels. Therefore, the illuminance that a person feels comfortable with is higher in the case of being irradiated with cold-colored light than in the case of being irradiated with warm-colored light.
  • the illuminance that a person feels comfortable with is 10 times higher when cold-colored light is irradiated than when warm-colored light is irradiated. Therefore, in order to make a person feel a cool feeling comfortably, it is desirable that the second light source 12 that emits cold-colored light such as the second light has high luminous efficiency.
  • the first luminaire 10 can be adjusted to a light color that makes it easier for a person to feel a cold sensation by using the second light source 12 having a high luminous efficiency, so that the person can feel a cool sensation more effectively. Can be done.
  • the first lighting fixture 10 is operated by the user by operating the operating device 40 in a state where power is supplied to the first lighting fixture 10, the second lighting fixture 20, the lighting control device 30, and the operating device 40.
  • the lighting, extinguishing, dimming, toning, and the like of each of the second luminaire 20 and the second luminaire 20 are performed.
  • the dimming and toning of each of the first luminaire 10 and the second luminaire 20 may be performed by the lighting control device 30 (signal generation unit 31) based on information from various sensors and the like.
  • the user manually adjusts the dimming and toning of each of the first lighting fixture 10 and the second lighting fixture 20 using the operating device 40, or automatically causes the lighting control device 30 (signal generation unit 31) to perform the dimming and toning. It is switched by selecting whether to perform dimming and toning of each of the 1 luminaire 10 and the 2nd luminaire 20.
  • the signal generation unit 31 generates the first dimming signal based on the operation information based on the user's operation, the environmental information from various sensors and the like, the light color information, the light amount information, and the like, and the generated first dimming signal.
  • a signal is transmitted to the first luminaire 10.
  • the signal generation unit 31 may generate a second dimming signal based on the operation information based on the user's operation, the environmental information from various sensors and the like, and the like.
  • the light emission of the second luminaire 20 is controlled, and for example, the second luminaire 20 is turned on, off, dimmed, and toned.
  • FIG. 7 is a flowchart of operation example 1 of the signal generation unit 31.
  • the signal generation unit 31 acquires light quantity information from the optical sensor 35, which is information indicating the light quantity of the light emitted by the second lighting fixture 20 (step S11).
  • the signal generation unit 31 may acquire light intensity information from the actuator 40 or the second lighting fixture 20 by using the communication unit 32. For example, when the user adjusts the light amount of the second luminaire 20 with the actuator 40, the signal generation unit 31 acquires the information of the light amount setting of the second luminaire 20 by the user as the light amount information.
  • the signal generation unit 31 causes the first luminaire 10 to irradiate the first luminaire 10 with a light amount that is positively correlated with the light amount of the light radiated by the second luminaire 20 based on the acquired light amount information. Is generated (step S12). Specifically, the signal generation unit 31 calculates the amount of light that is positively correlated with the amount of light emitted by the second luminaire 20 by using a preset correlation coefficient based on the acquired light amount information. Then, the amount of light to be applied to the first luminaire 10 is determined. The signal generation unit 31 generates a first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with a determined amount of light.
  • the correlation coefficient is set according to the environment in which the lighting system 1 is installed, the degree to which a person wants to feel warm and cold, and the like.
  • the signal generation unit 31 transmits the generated first dimming signal to the light source control unit 15 of the first luminaire 10 (step S13).
  • the light source control unit 15 acquires the first dimming signal and adjusts the amount of light of each of the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 based on the acquired first dimming signal. As a result, the light emitted by the first luminaire 10 is dimmed based on the light amount information.
  • the amount of light emitted by the first luminaire 10 positively correlates with the amount of light emitted by the second luminaire 20, so that the amount of light emitted by the second luminaire 20 changes. Even in this case, the amount of light emitted by the first luminaire 10 changes accordingly. Therefore, it is possible to prevent the amount of light emitted by the first luminaire 10 from becoming too large or too small with respect to the amount of light emitted by the second luminaire 20, and a person can use an appropriate amount of light. Can make you feel warm and cold.
  • FIG. 8 is a flowchart of operation example 2 of the signal generation unit 31.
  • the signal generation unit 31 acquires light color information from the optical sensor 35, which is information indicating the correlated color temperature of the light emitted by the second luminaire 20 (step S21).
  • the signal generation unit 31 may acquire light intensity information from the actuator 40 or the second lighting fixture 20 by using the communication unit 32. For example, when the user adjusts the correlated color temperature of the second luminaire 20 with the operator 40, the signal generation unit 31 acquires the information of the user's setting of the correlated color temperature of the second luminaire 20 as light color information. do.
  • the signal generation unit 31 determines whether the light color of the light to be applied to the first lighting fixture 10 is a cold color or a warm color based on the acquired light color information. do.
  • the signal generation unit 31 causes the first luminaire 10 to irradiate the first luminaire 10 with cold-colored light.
  • a dimming signal is generated (step S23). For example, the signal generation unit 31 emits only the second light source 12 as the first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with cold-colored light, or the amount of light of the second light source 12 is the largest.
  • a first dimming signal is generated so that light is emitted so as to be large.
  • the signal generation unit 31 causes the first luminaire 10 to be irradiated with warm-colored light.
  • a first dimming signal is generated (step S24). For example, the signal generation unit 31 emits only the first light source 11 as the first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with warm-colored light, or the amount of light of the first light source 11 is the largest.
  • a first dimming signal is generated so that light is emitted so as to be large.
  • the signal generation unit 31 transmits the generated first dimming signal to the light source control unit 15 of the first luminaire 10 (step S25).
  • the light source control unit 15 acquires the first dimming signal and adjusts the amount of light of each of the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 based on the acquired first dimming signal. As a result, the light emitted by the first luminaire 10 is toned based on the light color information.
  • the first luminaire 10 when the second luminaire 20 emits light having a light color that has a relatively high correlated color temperature and makes a person feel cold, the first luminaire 10 also has a relatively high correlation color temperature. , Irradiate cold-colored light that makes people feel cold. Further, when the second luminaire 20 irradiates a light color having a relatively low correlated color temperature among white light and makes a person feel warm, the first luminaire 10 also gives a person a feeling of warmth. Irradiate warm-colored light that gives a feeling of warmth. Therefore, in the light emitted by the first luminaire 10 and the second luminaire 20, it is the same whether the person feels a cold feeling or a warm feeling. Therefore, the lighting system 1 can make a person feel warm and cold more effectively.
  • the correlated color temperature of the light emitted by the second luminaire 20 when determining whether the light color of the light irradiating the first luminaire 10 is a warm color or a warm color Is not limited to 5000K, and may be set to a predetermined value different from 5000K depending on the environment and the like.
  • FIG. 9 is a flowchart of operation example 3 of the signal generation unit 31.
  • the signal generation unit 31 clocks circuit environmental information which is information indicating at least one of the set temperature of the air conditioner 50, the air temperature (for example, the room temperature of the space where the lighting system 1 is installed), the season, and the time zone. Obtained from at least one of 33, the temperature sensor 34, and the air conditioning device 50 (step S31). For example, the signal generation unit 31 acquires environmental information indicating any of the set temperature, temperature, season, and time zone of the air conditioner 50. The signal generation unit 31 may use the communication unit 32 to acquire information indicating the set temperature of the air conditioner 50 as environmental information from the air conditioner 50 installed in the indoor space. Further, the signal generation unit 31 may acquire environmental information from an external device or the like via a wide area communication network (not shown) such as the Internet by using the communication unit 32.
  • a wide area communication network not shown
  • the signal generation unit 31 determines the light color of the light to be applied to the first luminaire 10 based on the acquired environmental information (step S32).
  • the signal generation unit 31 determines, for example, the light color of the light to be applied to the first luminaire 10 based on the acquired environmental information by referring to the information table.
  • the signal generation unit 31 generates a first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with the determined light color (step S33). That is, the signal generation unit 31 generates a first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with light of a light color determined based on the acquired light amount information.
  • the signal generation unit 31 transmits the generated first dimming signal to the light source control unit 15 of the first luminaire 10 (step S34).
  • the light source control unit 15 acquires the first dimming signal and adjusts the amount of light of each of the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 based on the acquired first dimming signal. As a result, the light emitted by the first luminaire 10 is toned based on the environmental information.
  • the signal generation unit 31 when the environmental information is information indicating the set temperature or the air temperature of the air conditioner 50, and the set temperature or the air temperature of the air conditioner 50 is equal to or higher than a predetermined value, the signal generation unit 31 emits cold-colored light. 1 Generates a first dimming signal to illuminate the luminaire 10. For example, the signal generation unit 31 emits only the second light source 12 as the first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with cold-colored light, or the amount of light of the second light source 12 is the largest. A first dimming signal is generated so that light is emitted so as to be large.
  • the signal generation unit 31 When the set temperature or the air temperature of the air conditioner 50 is less than a predetermined value, the signal generation unit 31 generates a first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with warm-colored light. For example, the signal generation unit 31 emits only the first light source 11 as the first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with warm-colored light, or the amount of light of the first light source 11 is the largest. A first dimming signal is generated so that light is emitted so as to be large. Further, the signal generation unit 31 may generate light having a cooler color as the set temperature or the air temperature of the air conditioner 50 becomes larger than a predetermined value. Further, the first dimming signal may be generated to irradiate the first luminaire 10 with light having a stronger warm color as the set temperature or the air temperature of the air conditioning device 50 becomes smaller than a predetermined value.
  • the set temperature or the air temperature of the air conditioner 50 when the set temperature or the air temperature of the air conditioner 50 is high, a person can feel a cold feeling by irradiating the light of a cold color. Therefore, even when the air conditioner or the like is not used or the set temperature of the air conditioner is high, the person can feel comfortable, and the energy used by the air conditioner or the like can be reduced. Further, when the set temperature or the air temperature of the air conditioner 50 is low, a person can feel a warm feeling by irradiating the light of a warm color system. As a result, it is possible to make people feel comfortable even when the air conditioner or the like is not used or the set temperature of the air conditioner is low, so that the energy used by the air conditioner or the like can be reduced.
  • 10A and 10B are diagrams for explaining an example of the relationship between room temperature and comfort.
  • 10A and 10B show examples of the results of evaluating how the color of the light shining on the indoor space affects the relationship between room temperature and comfort.
  • FIGS. 10A and 10B show the results of putting a subject in an indoor space, changing the room temperature and the light color, and letting the subject evaluate the feeling of comfort at the respective room temperature and the light color.
  • the evaluation level of comfort is shown on the vertical axis of FIGS. 10A and 10B.
  • the case of -3 is the most unpleasant evaluation level
  • the case of 3 is the most comfortable evaluation level. Further, in FIGS.
  • the horizontal axis is the room temperature of the indoor space.
  • the solid line is the result when the indoor space is irradiated with the light of the warm color system
  • the dotted line is the result when the light of the cold color system is irradiated to the indoor space. Is.
  • FIG. 10A shows the result of the evaluation in the summer.
  • FIG. 10B shows the result of the evaluation in winter.
  • the evaluation level of comfort is higher in the indoor space irradiated with warm light color below 25 degrees, and the evaluation level of cool color is higher than 25 degrees.
  • the evaluation level of comfort is higher in the indoor space illuminated by the light.
  • the evaluation level of comfort is higher in the indoor space irradiated with warm light color below 24 degrees, and the evaluation level of cool colors is higher than 24 degrees.
  • the evaluation level of comfort is higher in the indoor space illuminated with light of light color. Therefore, from the viewpoint of making a person feel more comfortable, the predetermined value used for the determination is set, for example, between 24 degrees and 25 degrees. Further, the signal generation unit 31 may determine a predetermined value so that the predetermined value is higher in the summer than in the winter based on the information indicating the season.
  • the signal generation unit 31 when the environmental information is information indicating a season and the season is summer, the signal generation unit 31 generates a first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with cold light. .. When the season is winter, the signal generation unit 31 generates a first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with warm-colored light. When the season is spring or autumn, the signal generation unit 31 generates a first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with light of a light color having a weak color.
  • the signal generation unit 31 emits only the third light source 13 as the first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with light of a light color having a weak color, or the amount of light of the third light source 13 is reduced.
  • a first dimming signal is generated so that the light is emitted so as to be the largest. Even when such environmental information indicates the season, the same effect as when the environmental information indicates the set temperature or the air temperature of the air conditioner 50 can be obtained.
  • the signal generation unit 31 transmits a first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with cold-colored light. Generate. When the time zone is night, the signal generation unit 31 generates a first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with warm-colored light. Even when such environmental information indicates a time zone, the same effect as when the environmental information indicates the set temperature or air temperature of the air conditioner 50 can be obtained.
  • the signal generation unit 31 generates the first dimming signal for irradiating the first luminaire 10 with the light of the light color determined based on the acquired light amount information, so that the user does not have to operate it.
  • the first luminaire 10 irradiates light of a light color that makes people feel comfortable according to the environment. Therefore, the lighting system 1 can effectively make a person feel warm and cold.
  • the signal generation unit 31 generates a second dimming signal from step S31 in the same manner as in step S34, and transmits the generated second dimming signal to the second lighting fixture 20 using the communication unit 32. You may.
  • the second luminaire 20 also irradiates the light of the light color determined based on the environmental information. As a result, the atmosphere of the space in which the lighting system 1 is installed can be unified.
  • the signal generation unit 31 irradiates the first luminaire 10 based on the environmental information that combines the information indicating at least two of the set temperature, the air temperature, the season, and the time zone of the air conditioner 50 included in the environmental information.
  • the light color of the light may be determined.
  • the first luminaire 10 is a luminaire whose amount and color of light to be irradiated can be adjusted, and includes a first light source 11, a second light source 12, and a light source control unit 15.
  • the light source control unit 15 acquires a first dimming signal for adjusting the amount and color of the light emitted by the first luminaire 10, and based on the first dimming signal, the first light source 11 and the second dimming signal. The amount of light of each of the light sources 12 is adjusted.
  • the first lighting fixture 10 has a second light source 12 that emits a second light, and the light color of the second light is a chromaticity coordinate outside the specified range of the color temperature on the high color temperature side. Therefore, in dimming the light emitted by the first lighting fixture 10, it is possible to change the chromaticity coordinates outside the specified range of the color temperature on the high color temperature side to a light color that makes a person feel cold. be. Therefore, the first luminaire 10 can effectively make a person feel warm and cold.
  • the second light source 12 has a higher luminous efficiency than the light source of the blue light when the light of the light color of the chromaticity coordinates located in the region C2 is adjusted by mixing the blue light and the white light.
  • the first lighting fixture 10 can be adjusted to a light color that makes it easier for a person to feel a cold feeling by using the second light source 12 having a high luminous efficiency, so that the person can feel a feeling of warmth and coldness more effectively. be able to.
  • a comfortable space can be realized regardless of the air conditioner or the like, so that energy consumption can be suppressed.
  • the illumination system 1 further includes a third light source 13 that emits a third light having a light color inside the white basic color name region circle C3 defined in JIS Z8110-1995.
  • the light source control unit 15 adjusts the amount of light of each of the first light source 11, the second light source 12, and the third light source 13 based on the first dimming signal.
  • the third light source 13 that emits the third light having the light color of the chromaticity coordinates between the first light and the second light is provided. It becomes easy to adjust the light color of the light emitted by 10.
  • the lighting system 1 includes a first lighting fixture 10 and a signal generation unit 31 that generates a first dimming signal.
  • the lighting system 1 can effectively irradiate the first lighting fixture 10 with light that can make a person feel cold.
  • the lighting system 1 further includes a second luminaire 20 that irradiates white light.
  • the first luminaire 10 irradiates light outside the range to which the second luminaire 20 irradiates light.
  • the lighting system 1 is effective by irradiating a person who is in the irradiation range of the second luminaire 20 with white light suitable for work or the like and irradiating the surroundings with the light of the first luminaire 10. Can make you feel warm and cold.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of the lighting system 1a according to this modified example.
  • the lighting control device 30 including the first lighting fixture 10 and the signal generation unit 31 in the lighting system 1 according to the embodiment, the first lighting fixture 10a and the signal generation are performed.
  • a lighting control device 30a including a unit 31a is provided.
  • the first luminaire 10a includes a first light source 11a and a second light source 12a in place of the first light source 11 and the second light source 12 in the first luminaire 10 according to the embodiment.
  • the first light source 11a and the second light source 12a differ in the light color of the light emitted from the first light source 11 and the second light source 12.
  • FIG. 12 is an xy chromaticity diagram of the CIE 1931 color space for explaining the light color of the light emitted by the first light source 11a and the second light source 12a of the first luminaire 10a.
  • the straight line connecting the chromaticity coordinates of the first light and the chromaticity coordinates of the third light passes through the region C1.
  • the first luminaire 10a can irradiate the light having the light color of the chromaticity coordinates located in the region C1.
  • the straight line connecting the chromaticity coordinates of the second light and the chromaticity coordinates of the third light passes through the region C2.
  • the first luminaire 10a can irradiate the light having the light color of the chromaticity coordinates located in the region C2.
  • the light colors of the first light and the second light include the types of phosphors contained in the fluorescent member of the first light source 11a and the second light source 12a, and the case where a plurality of types of phosphors are contained, as in the case of the embodiment. It is adjusted by the blending ratio of the above and the blending amount of the phosphor in the sealing member 200.
  • the signal generation unit 31a adjusts the light amounts of the first light source 11a and the third light source 13 to irradiate the first luminaire 10a with light having a light color having chromaticity coordinates located in the region C1. Generates a dimming signal. Further, for example, the signal generation unit 31a adjusts the light amounts of the second light source 12a and the third light source 13 to irradiate the first luminaire 10a with light having a light color having chromaticity coordinates located in the region C2. Generates the first dimming signal.
  • the signal generation unit 31a performs the same operation as the signal generation unit 31 according to the embodiment, such as the operation shown in each of the above operation examples.
  • the first lighting fixture 10a similarly to the lighting system 1 according to the embodiment, the first lighting fixture 10a has a light color having chromaticity coordinates located in the regions C1 and C2. Irradiate light. Therefore, the lighting system 1a according to the present modification can effectively make a person feel warm and cold.
  • the lighting system 1 includes a lighting control device 30 and an operating device 40, but the lighting system 1 is not limited to this.
  • Each component of the lighting control device 30 may be provided in the first lighting fixture 10, the second lighting fixture 20, or the actuator 40.
  • the signal generation unit 31 may be provided in the first luminaire 10, the second luminaire 20, or the actuator 40.
  • the signal generation unit 31 may be included in the light source control unit 15.
  • the actuator 40 may be included in the first lighting fixture 10, the second lighting fixture 20, or the lighting control device 30.
  • the lighting system 1 may be a lighting system that does not include the second lighting fixture 20.
  • the lighting system 1 may be, for example, one lighting unit composed of a first lighting fixture 10 and a lighting control device 30 including at least a signal generation unit 31.
  • another processing unit may execute the processing executed by the specific processing unit. Further, the order of the plurality of processes may be changed, or the plurality of processes may be executed in parallel.
  • each component may be realized by executing a software program suitable for each component.
  • Each component may be realized by a program execution unit such as a CPU or a processor reading and executing a software program recorded on a recording medium such as a hard disk or a semiconductor memory.
  • each component may be realized by hardware.
  • Each component may be a circuit (or integrated circuit). These circuits may form one circuit as a whole, or may be separate circuits from each other. Further, each of these circuits may be a general-purpose circuit or a dedicated circuit.
  • a recording medium such as a system, an apparatus, a method, an integrated circuit, a computer program, or a computer-readable CD-ROM. Further, it may be realized by any combination of a system, a device, a method, an integrated circuit, a computer program and a recording medium.
  • the present invention may be realized as a lighting system of the above embodiment, may be realized as a program for causing a computer to execute a lighting method, or a computer readable in which such a program is recorded. It may be realized as a non-temporary recording medium.
  • Lighting system 10 1, 1a Lighting system 10, 10a First lighting fixture (lighting fixture) 11, 11a 1st light source 12, 12a 2nd light source 13 3rd light source 15 Light source control unit 20 2nd lighting equipment 31, 31a Signal generation unit 50 Air conditioner A Work area

Abstract

第1照明器具(10)は、第1光源(11)と第2光源(12)と光源制御部(15)とを備える。第1光源(11)は、(x,y)=(0.380,0.330)、(x,y)=(0.510,0.360)、(x,y)=(0.470,0.440)及び(x,y)=(0.350,0.420)の4点を頂点とする四角形の領域(C1)に位置する色度座標の光色を有し、固定の光色の第1光を発する。第2光源(12)は、(x,y)=(0.200,0.175)、(x,y)=(0.275,0.270)、(x,y)=(0.220,0.360)及び(x,y)=(0.155,0.275)の4点を頂点とする四角形の領域(C2)に位置する色度座標の光色を有し、固定の光色の第2光を発する。光源制御部(15)は、第1調光信号に基づいて、第1光源(11)及び第2光源(12)それぞれの光量を調整する。

Description

照明器具及び照明システム
 本発明は、照明器具及び照明システムに関する。
 照明器具等が照射する光の光色に応じて、人が感じる温度が変化する、つまり、人が温冷感を感じることが知られている。例えば、人は、寒色系の光色を見ると冷たさ(冷感)を感じ、暖色系の光色を見ると温かさ(温感)を感じる。
 このことを利用して、例えば、特許文献1では、人の快適性を維持又は向上させるために、湿度及び温度に基づいて、光源の光色を制御する照明装置が開示されている。
特開2009-230907号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の照明装置のように従来の照明器具では、光色を相関色温度の規定範囲で変化させており、温冷感、特に冷感を感じさせる効果が十分ではない場合がある。
 そこで、本発明では、効果的に人に温冷感を感じさせることができる照明器具等を提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る照明器具は、照射する光の光量及び光色を調整可能な照明器具であって、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.380,0.330)、(x,y)=(0.510,0.360)、(x,y)=(0.470,0.440)及び(x,y)=(0.350,0.420)の4点を頂点とする四角形の領域に位置する色度座標の光色を有し、固定の光色の第1光を発する第1光源と、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.200,0.175)、(x,y)=(0.275,0.270)、(x,y)=(0.220,0.360)及び(x,y)=(0.155,0.275)の4点を頂点とする四角形の領域に位置する色度座標の光色を有し、固定の光色の第2光を発する第2光源と、前記照明器具が照射する光の光量及び光色を調整するための調光信号を取得し、前記調光信号に基づいて、前記第1光源及び前記第2光源それぞれの光量を調整する光源制御部とを備える。
 また、本発明の一態様に係る照明システムは、上記照明器具である第1照明器具と、前記調光信号を生成する信号生成部とを備え、前記光源制御部は、前記信号生成部から前記調光信号を取得する。
 また、本発明の一態様に係る照明システムは、照射する光の光量及び光色を調整可能な第1照明器具と、信号生成部とを備え、前記第1照明器具は、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.405,0.262)、(x,y)=(0.634,0.319)、(x,y)=(0.460,0.510)及び(x,y)=(0.330,0.482)の4点を頂点とする四角形の領域に位置する色度座標の光色を有し、固定の光色の第1光を発する第1光源と、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.181,0.032)、(x,y)=(0.315,0.200)、(x,y)=(0.180,0.430)及び(x,y)=(0.069,0.283)の4点を頂点とする四角形の領域に位置する色度座標の光色を有し、固定の光色の第2光を発する第2光源と、JIS Z8110-1995で定義される白色の基本色名領域円の内側の光色を有し、固定の光色の第3光を発する第3光源と、前記第1照明器具が照射する光の光量及び光色を調整するための調光信号を前記信号生成部から取得し、前記調光信号に基づいて、前記第1光源、前記第2光源及び前記第3光源それぞれの光量を調整する光源制御部とを備え、前記信号生成部は、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.380,0.330)、(x,y)=(0.510,0.360)、(x,y)=(0.470,0.440)及び(x,y)=(0.350,0.420)の4点を頂点とする四角形の領域に位置する色度座標の光色を有する光、又は、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.200,0.175)、(x,y)=(0.275,0.270)、(x,y)=(0.220,0.360)及び(x,y)=(0.155,0.275)の4点を頂点とする四角形の領域に位置する色度座標の光色を有する光を前記第1照明器具に照射させる前記調光信号を生成する。
 本発明に係る照明器具等によれば、効果的に人に温冷感を感じさせることができる。
図1は、実施の形態に係る照明システムの構成を模式的に示す図である。 図2は、実施の形態に係る照明システムの構成を示すブロック図である。 図3は、実施の形態に係る第1照明器具の第1光源、第2光源及び第3光源が発する光の光色を説明するためのCIE1931色空間のxy色度図である。 図4は、実施の形態に係る第1照明器具の第1光源、第2光源及び第3光源の断面を示す模式図である。 図5は、実施の形態に係る第1照明器具の調色範囲の一例を示すCIE1931色空間のxy色度図である。 図6は、実施の形態に係る第1照明器具の第2光源が発する第2光の発光スペクトルの例を示す図である。 図7は、実施の形態に係る信号生成部の動作例1のフローチャートである。 図8は、実施の形態に係る信号生成部の動作例2のフローチャートである。 図9は、実施の形態に係る信号生成部の動作例3のフローチャートである。 図10Aは、室温と快適感との関係性の例を説明するための図である。 図10Bは、室温と快適感との関係性の例を説明するための図である。 図11は、実施の形態の変形例に係る照明システムの構成を示すブロック図である。 図12は、実施の形態の変形例に係る第1光源及び第2光源が発する光の光色を説明するためのCIE1931色空間のxy色度図である。
 以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的又は具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステップの順序等は、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、本発明を示すために適宜強調、省略、又は比率の調整を行った模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではなく、実際の形状、位置関係、及び比率とは異なる場合がある。
 (実施の形態)
 以下、本実施の形態に係る照明器具及び照明システムについて説明する。
 [照明システムの構成]
 まず、図1及び図2を用いて、本実施の形態に係る照明システムの構成について説明する。
 図1は、本実施の形態に係る照明システム1の構成を模式的に示す図である。図2は、本実施の形態に係る照明システム1の構成を示すブロック図である。
 照明システム1は、第1照明器具10と第2照明器具20と照明制御装置30と操作器40とを備える。照明制御装置30には、第1照明器具10が照射する光の光量及び光色を調整するための調光信号の一例である第1調光信号を生成する信号生成部31が備えられている。本明細書において、第1照明器具10は、照明器具の一例である。図示は省略されているが、第1照明器具10、第2照明器具20、照明制御装置30及び操作器40とは、それぞれ、バッテリ等の内部電源又は外部電源から動作用の電力が供給される。照明システム1は、例えば、オフィス、工場、商業施設、ホテル又は飲食店等の屋内空間に設置される。
 第1照明器具10は、照射する光量及び光色を調整可能な照明器具である。第1照明器具10は、人に温冷感を感じさせることができる光色の光を照射する。第1照明器具10は、主に屋内空間の壁面及び/又は天井に光を照射する照明器具である。第1照明器具10は、例えば、空間演出用の照明器具であり、屋内空間の空間演出に用いられる。具体的に、第1照明器具10は、例えば、コファー照明、コーニス照明、コーブ照明又はフロアスタンド照明等の照明器具である。図示されている例では、第1照明器具10は、天井に設置されているが、壁に設置されていてもよく、床面から立設していてもよい。図1において、照明システム1が備える第1照明器具10の数は、2つであるが、照明システム1が備える第1照明器具10の数は、2つである必要はなく、1つであってもよく、3つ以上であってもよい。
 第2照明器具20は、白色光を照射する照明器具である。第2照明器具20は、主に屋内空間の床面に光を照射する照明器具である。第2照明器具20は、例えば、作業用の照明器具であり、屋内空間に存在する作業者の作業(例えば、読み、書き、視作業、手作業、電子機器操作及び食事等)に必要な光を照射する。具体的に、第2照明器具20は、例えば、ダウンライト、シーリングライト又はベースライト等の照明器具である。図1において、照明システム1が備える第2照明器具20の数は、3つであるが、照明システム1が備える第2照明器具20の数は、3つである必要はなく、1つ又は2つであってもよく、4つ以上であってもよい。
 第2照明器具20は、複数の光源を備え、複数の光源がそれぞれの光量を調整されることにより、調光及び調色が可能な照明器具であってもよい。第2照明器具20が照射する白色光は、例えば、相関色温度2700Kから7200Kの間で調色される。また、第2照明器具20が照射する白色光は、相関色温度2700Kから6500Kの間で調色されてもよい。
 ここで、第1照明器具10及び第2照明器具20が光を照射する範囲について説明する。
 第2照明器具20は、作業者が作業を行う作業領域Aに光を照射する。第2照明器具20が光を照射する範囲の中心(光軸が向かう方向)は、例えば、屋内空間の床面又は作業用デスク等の水平面に位置する。
 第1照明器具10は、第2照明器具20が光を照射する範囲の外側に光を照射する。第1照明器具10が光を照射する範囲は、第2照明器具20が光を照射する範囲に、一部(例えば、第1照明器具10が光を照射する範囲の半分以下)が重なっていてもよく、重なっていなくてもよい。第1照明器具10が光を照射する範囲の中心は、例えば、第2照明器具20が光を照射する範囲の外側に位置する。また、第1照明器具10が光を照射する範囲の中心は、例えば、屋内空間の壁面、棚又はパーティション等の鉛直面に位置する。第1照明器具10は、例えば、作業領域Aには光を照射しない。また、図示されるように、第1照明器具10が複数設置される場合、複数の第1照明器具10それぞれが光を照射する範囲は、第2照明器具20が光を照射する範囲を挟むように位置してもよい。
 このように、作業領域Aに第2照明器具20が、白色光を照射し、第2照明器具20の照射範囲の外側に第1照明器具10が、後述する人に温冷感を感じさせる光色の光を照射する。人に温冷感を感じさせる光色の光のような有彩色の光の中で作業する場合、作業者は不快に感じる場合があり、作業者の作業効率が低下する。照明システム1が設置される屋内空間においては、作業者は、人に温冷感を感じさせる光色の光のような有彩色の光の中で作業しなくてよく、作業用の白色光の照射される作業領域Aの中で作業できる。よって、照明システム1は、作業者の作業性を低下させることなく、屋内空間の印象をコントロールし、効果的に人に温冷感を感じさせることができる。
 照明制御装置30は、第1照明器具10が照射する光の光量及び光色を調整するための第1調光信号を生成する制御装置である。具体的には、照明制御装置30の信号生成部31が、第1調光信号を生成する。照明制御装置30は、各種センサ等からの情報又は操作器40からの操作情報に基づいて、第1調光信号を生成する。照明制御装置30は、生成した第1調光信号を第1照明器具10に送信する。照明制御装置30は、例えば、第1照明器具10と一体で、屋内空間に設置されている。照明制御装置30は、第1照明器具10とは別の場所に、独立して設置されていてもよい。また、照明システム1が複数の第1照明器具10を備える場合、照明制御装置30は、それぞれの第1照明器具10と一体で備えられていてもよい。また、照明制御装置30は、少なくとも1つの第1照明器具10と一体で少なくとも1つ備えられ、少なくとも1つの照明制御装置30が複数の第1照明器具10に第1調光信号を送信してもよい。
 操作器40は、ユーザの操作を受け付け、受け付けられた操作に応じて第1照明器具10及び第2照明器具20を動作させるためのリモートコントローラである。操作器40は、第1照明器具10及び第2照明器具20を動作させるための、第1照明器具10及び第2照明器具20の点灯、消灯、調光又は調色等に関する情報である操作情報を送信する。操作器40は、ユーザからの操作を受け付け、受け付けた操作に基づいて、操作情報を生成する。操作器40は、操作情報を信号生成部31へ送信する。操作器40は、例えば、壁付コントローラである。また、操作器40は、操作用リモコン又は壁スイッチ等であってもよい。操作器40は、スマートフォン又はタブレット端末などの汎用の携帯端末にアプリケーションプログラムがインストールされることによって実現されてもよい。
 次に、照明システム1の第1照明器具10及び照明制御装置30について、詳細に説明する。
 [第1照明器具]
 図2に示されるように、第1照明器具10は、第1光源11と第2光源12と第3光源13と光源制御部15とを備える。
 まず、第1光源11、第2光源12及び第3光源13が発する光の光色について説明する。図3は、本実施の形態に係る第1照明器具10の第1光源11、第2光源12及び第3光源13が発する光の光色を説明するためのCIE1931色空間のxy色度図である。
 第1光源11、第2光源12及び第3光源13は、それぞれ、異なる光色の光を発する光源である。なお、第1照明器具10は、第3光源13を備えていなくてもよい。
 第1光源11は、固定の光色の第1光を発する。図3に示されるように、第1光は、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.380,0.330)、(x,y)=(0.510,0.360)、(x,y)=(0.470,0.440)及び(x,y)=(0.350,0.420)の4点を頂点とする四角形の領域C1に位置する色度座標の光色を有する。第1光の光色は、暖色系の光色である。第1光が領域C1に位置する色度座標の光色を有することにより、第1光源11の発光効率と、第1光によって人に温感を感じさせる効果とを高めることができる。
 第2光源12は、固定の光色の第2光を発する。図3に示されるように、第2光は、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.200,0.175)、(x,y)=(0.275,0.270)、(x,y)=(0.220,0.360)及び(x,y)=(0.155,0.275)の4点を頂点とする四角形の領域C2に位置する色度座標の光色を有する。第2光の光色は、寒色系の光色である。第2光が領域C2に位置する色度座標の光色を有することにより、第2光源12の発光効率と、第2光によって人に冷感を感じさせる効果とを高めることができる。
 例えば、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.302,0.692)と等エネルギー白色点(x,y)=(0.333,0.333)とを通る直線を境界として、x軸正方向側の色度座標の光色は、暖色系の光色である。また、例えば、当該直線を境界として、x軸負方向側の色度座標の光色は、寒色系の光色である。
 第3光源13は、固定の光色の第3光を発する。図3に示されるように、第3光は、JIS Z8110-1995で定義される白色の基本色名領域円C3の内側の光色を有する。JIS Z8110-1995で定義される白色の基本色名領域円C3は、CIE1931色空間のxy色度図において、楕円式:中心座標(0.333,0.333)、長半径a=0.070、短半径b=0.025、長軸のx軸に対する傾きθ(deg)=59、によって規定される領域である。第1照明器具10が、白色の第3光を発する第3光源13を備えることにより、第1照明器具10が照射する光の光色を調整しやすくなる。
 また、第2光源12が発することができる第2光の最大光量は、第1光源11が発することができる第1光の最大光量よりも大きくてもよい。例えば、供給可能な電流量又は後述する第2発光素子121の数等を多くすることにより、第2光源12が発することができる第2光の最大光量を大きくする。これにより、第1照明器具10は、人に快適に感じさせるための光量が、暖色系の光色の光よりも多く必要となる寒色系の光色を有する第2光を、大きな光量で照射することができる。
 第1照明器具10は、第1光源11、第2光源12及び第3光源13のうち、複数の光源が発光する場合には、発光した光源の光が混合されて生成した光を照射する。
 次に、第1光源11、第2光源12及び第3光源13の構成の詳細について説明する。図4は、本実施の形態に係る第1照明器具10の第1光源11、第2光源12及び第3光源13の断面を示す模式図である。
 図4に示されるように、第1光源11は、第1発光素子111、第1蛍光部材112及び封止部材200を有する。第1光源11は、COB(Chip On Board)型の発光モジュールであり、第1発光素子111が、基板300上に実装され、第1蛍光部材112が中に分散した封止部材200によって封止されている。第1光源11が発する第1光は、第1発光素子111及び第1蛍光部材112が発する光の混合光である。また、図示はされていないが、第1発光素子111には、電力を供給するための金属配線等が設けられている。
 第2光源12は、第2発光素子121、第2蛍光部材122及び封止部材200を有する。第2光源12が発する第2光は、第2発光素子121及び第2蛍光部材122が発する光の混合光である。また、第3光源13は、第3発光素子131、第3蛍光部材132及び封止部材200を有する。第3光源13が発する第3光は、第3発光素子131及び第3蛍光部材132が発する光の混合光である。第2光源12及び第3光源13は、第1光源11と同様の構造を有しているため、詳細な説明は省略する。第2光源12及び第3光源13は、第1光源11とは別回路によって電力が供給される。
 また、第1光源11、第2光源12及び第3光源13は、SMD(Surface Mount Device)型の発光モジュールであってもよい。また、第1光源11、第2光源12及び第3光源13は、リモートフォスファー型の発光モジュールであってもよい。第1光源11、第2光源12及び第3光源13の数は、使用目的に応じて適宜調整すればよい。
 第1発光素子111、第2発光素子121及び第3発光素子131は、例えば、青色LED(Light Emitting Diode)又は紫色LEDである。青色LEDは、430nmから460nmの波長域に主たる発光ピークを有する青色光を放射する。紫色LEDは、380nmから430nmの波長域に主たる発光ピークを有する紫色光を放射する。青色LED及び紫色LEDとしては、例えば、窒化ガリウム系のLEDが挙げられる。第1発光素子111、第2発光素子121及び第3発光素子131は、同じ波長の発光ピークを有するLEDであってもよく、異なる波長の発光ピークを有するLEDであってもよい。電流電圧特性を同じにし、電源回路設計が容易になる観点からは、例えば、第1発光素子111、第2発光素子121及び第3発光素子131は、同じ発光ピーク波長を有する種類のLEDである。なお、第1発光素子111、第2発光素子121及び第3発光素子131を総称して単に「発光素子」と記載する場合がある。
 第1蛍光部材112は、第1発光素子111の光の少なくとも一部によって励起され、第1発光素子111の光よりも長い波長の光を放射する。第1蛍光部材112は、例えば、赤色蛍光体及び黄色蛍光体の少なくとも一方を含む。第1蛍光部材112に含まれる蛍光体の種類は、1種類であってもよく、2種類以上であってもよい。
 第2蛍光部材122は、第2発光素子121の光の少なくとも一部によって励起され、第2発光素子121の光よりも長い波長の光を放射する。第2蛍光部材122は、例えば、青色蛍光体及び緑色蛍光体の少なくとも一方を含む。第2蛍光部材122に含まれる蛍光体の種類は、1種類であってもよく、2種類以上であってもよい。
 第3蛍光部材は、第3発光素子131の光の少なくとも一部によって励起され、第3発光素子131の光よりも長い波長の光を放射する。第3蛍光部材132は、例えば、赤色蛍光体、黄色蛍光体、緑色蛍光体及び青色蛍光体の少なくとも1つを含む。なお、第1蛍光部材112、第2蛍光部材122及び第3蛍光部材132を総称して単に「蛍光部材」と記載する場合がある。
 赤色蛍光体は、青色LED又は紫色LEDの光によって励起され、600nmから650nmの波長域に主たる発光ピークを有する赤色光を放射する。赤色蛍光体としては、例えば、Ca-α-SiAlON:Eu2+、CaAlSiN:Eu2+、(Sr,Ca)AlSiN:Eu2+、SrSi:Eu2+、Sr(Si,Al)(N,O):Eu2+、CaS:Eu2+及びLaS:Eu2+等が挙げられる。
 黄色蛍光体は、青色LED又は紫色LEDの光によって励起され、540nmから600nmの波長域に主たる発光ピークを有する黄色光を放射する。黄色蛍光体としては、例えば、(Y,Gd)Al12:Ce3+、YAl12:Ce3+,Pr3+、(Tb,Gd)Al12:Ce3+、(Sr,Ba)SiO:Eu2+、(Sr,Ca)SiO:Eu2+、CaSi:Eu2+、Ca-α-SiAlON:Eu2+、YSiC:Ce3+及びCaGa:Eu2+等が挙げられる。
 青色蛍光体は、青色LED又は紫色LEDの光によって励起され、440nmから480nmの波長域に主たる発光ピークを有する青色光を放射する。青色蛍光体としては、例えば、(Ca,Sr,Ba)MgAl1017:Eu2+、(Ba,Sr,Ca,Mg)SiO:Eu2+、(Mg,Ca,Sr,Ba)Si:Eu2+、(Ba,Sr,Ca)Si12:Eu2+及び(Ba,Sr,Ca)Si:Eu2+等が挙げられる。
 緑色蛍光体は、青色LED又は紫色LEDの光によって励起され、480nmから540nmの波長域に主たる発光ピークを有する緑色光を放射する。緑色蛍光体としては、例えば、YAl12:Ce3+、TbAl12:Ce3+、BaYSiAl12:Ce3+、CaScSiO1:Ce3+、(Ba,Sr)SiO:Eu2+、CaSc:Ce3+、BaSiO1:Eu2+、β-SiAlON:Eu2+及びSrGa:Eu2+等が挙げられる。
 なお、上記の各色の蛍光体の例示は一例であり、一般に、蛍光体は特性のばらつきが大きく、上記で色ごとに分類して例示された組成式の蛍光体が、分類された色とは異なる色の光を放射する場合もある。
 第1蛍光部材112、第2蛍光部材122及び第3蛍光部材132それぞれに含まれる蛍光体の種類、蛍光体が複数種類含まれる場合の配合比率及び封止部材200中への蛍光体の配合量は、目的とする第1光、第2光及び第3光それぞれの光色となるように調整される。
 封止部材200は、第1発光素子111、第2発光素子121及び第3発光素子131をそれぞれ個別に封止する透光性樹脂材料である。透光性樹脂材料としては、第1発光素子111、第2発光素子121、第3発光素子131、第1蛍光部材112、第2蛍光部材122及び第3蛍光部材132が発する光を透過する材料であれば、特に限定されない。透光性樹脂材料としては、例えば、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂又はユリア樹脂等が用いられる。なお、図2においては、第1光源11と第2光源12と第3光源13とは、同じ種類の封止部材200を有しているが、第1光源11と第2光源12と第3光源13とは、別の種類の封止部材を有していてもよい。
 基板300は、第1光源11、第2光源12及び第3光源13を実装する基板である。基板300は、例えば、メタルベース基板、樹脂基板、又はセラミック基板である。
 再び図2を参照し、光源制御部15は、外部から、具体的には信号生成部31からの第1調光信号を受け取ることで第1調光信号を取得し、第1調光信号に基づいて、第1光源11、第2光源12及び第3光源13のそれぞれの光量を調整する。これにより、第1照明器具10が照射する光は、調光及び調色される。
 光源制御部15は、例えば、電源回路により第1光源11、第2光源12及び第3光源13に独立して電力を供給し、個別に電流量を変化させることで、第1光、第2光及び第3光のそれぞれの光量を調整する。また、光源制御部15の制御には、点灯及び消灯が含まれる。光源制御部15は、具体的には、調光スイッチ、電源回路、電流制御回路、及び、調光回路等から構成される。光源制御部15は、さらに、メモリとプロセッサとを含んでいてもよい。また、光源制御部15は、遠隔操作で制御するための通信回路等を含んでいてもよい。
 なお、光源制御部15は、各種センサからの情報又は操作情報を受け取り、受け取った情報に基づいて、第1調光信号を生成することで、第1調光信号を取得してもよい。
 [照明制御装置]
 次に、照明制御装置30について説明する。図2に示されるように、照明制御装置30は、信号生成部31と、通信部32と、時計回路33と、温度センサ34と、光センサ35とを備える。なお、通信部32、時計回路33、温度センサ34及び光センサ35の少なくとも1つは、照明制御装置30に備えられていなくてもよい。
 信号生成部31は、第1照明器具10が照射する光の光量及び光色を調整するための第1調光信号を生成する。信号生成部31は、例えば、第1照明器具10の光源制御部15と直接接続されており、生成した第1調光信号を光源制御部15に送信する。なお、第1照明器具10と照明制御装置30とが、離れて設けられている場合には、信号生成部31は、通信部32を用いて、有線又は無線の通信により、光源制御部15に第1調光信号を送信してもよい。
 また、信号生成部31は、第2照明器具20が照射する光の光量及び光色を調整するための第2調光信号を生成してもよい。この場合、信号生成部31は、例えば、通信部32を用いて、有線又は無線の通信により、第2照明器具20に第2調光信号を送信する。
 信号生成部31は、例えば、通信部32を用いて操作器40から操作情報を取得し、取得した操作情報に基づいて、操作器40がユーザから受け付けた操作で第1照明器具10を動作させる第1調光信号を生成する。また、信号生成部31は、取得した操作情報に基づいて、操作器40がユーザから受け付けた操作で第2照明器具20を動作させる第2調光信号を生成してもよい。
 また、信号生成部31は、例えば、空調機器50の設定温度、気温、季節及び時間帯のうち少なくとも1つを示す情報である環境情報を取得する。信号生成部31は、取得した環境情報に基づいて決定した光色(例えば、寒色系又は暖色系の光色)の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する。
 また、信号生成部31は、例えば、第2照明器具20が照射する光の相関色温度を示す情報である光色情報を取得する。信号生成部31は、取得した光色情報に基づいて決定した光色(例えば、寒色系又は暖色系の光色)の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する。
 また、信号生成部31は、例えば、第2照明器具20が照射する光の光量を示す情報である光量情報を取得する。信号生成部31は、取得した光量情報に基づいて決定した光量の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する。
 また、信号生成部31には、環境情報、光色情報及び光量情報のそれぞれと第1照明器具10に照射させる光の光色及び/又は光量とを対応付けた情報テーブルが記憶されている。信号生成部31は、例えば、情報テーブルを参照して、第1照明器具10に照射させる光の光色及び/又は光量を決定する。
 信号生成部31は、CPU(Central Processing Unit)並びにRAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)等のメモリ等により構成される。信号生成部31は、プログラムを記憶するメモリとマイクロプロセッサとを内蔵するマイコンであってもよく、アナログ回路及びデジタル回路を含むハードウェアであってもよい。
 通信部32は、信号生成部31が操作情報、環境情報、光色情報及び光量情報等を受け取るための通信回路である。例えば、通信部32は、操作情報、光色情報及び光量情報を操作器40から受け取る。また、例えば、通信部32は、環境情報として、空調機器50の設定温度を示す情報を空調機器50から受け取る。通信部32は、受け取った情報を信号生成部31に送信する。また、通信部32は、第1調光信号及び第2調光信号をそれぞれ第1照明器具10及び第2照明器具20に送信してもよい。通信部32によって行われる通信は、有線通信であってもよいし無線通信であってもよい。通信部32が行う通信の通信規格は特に限定されない。通信部32は、有線用又は無線用の通信インターフェイス等により構成される。
 時計回路33は、時間及び日時を計数し、計数された時間及び日時に基づいた季節又は時間帯を示す環境情報を出力する。
 温度センサ34は、例えば、照明システム1が設置された屋内空間の気温を検出する温度計である。温度センサ34は、温度計測素子及び回路等によって実現されてもよい。温度センサ34は、検出した気温を示す環境情報を出力する。
 光センサ35は、例えば、第2照明器具20が照射する光の光量及び光色を測定する色彩照度計である。光センサ35は、光電変換素子及び回路等によって実現されてもよい。光センサ35は、検出した第2照明器具20が照射する光の、光量を示す光量情報及び相関色温度を示す光色情報をそれぞれ出力する。
 なお、時計回路33、温度センサ34及び光センサ35は、照明制御装置30に備えられていなくてもよい。時計回路33、温度センサ34及び光センサ35は、例えば、個別の装置として、照明制御装置30とは別に設けられ、時計回路33、温度センサ34及び光センサ35からの各種情報が、通信部32を介して信号生成部31に送信されてもよい。
 [動作]
 次に、本実施の形態に係る照明システム1の動作について説明する。
 まず、第1照明器具10の動作について説明する。
 第1照明器具10は、電力が供給されると、光源制御部15による制御に基づいて第1光源11、第2光源12及び第3光源13が発光する。
 光源制御部15は、第1調光信号に基づいて、第1光源11、第2光源12及び第3光源13への電流量を個別に調整し、第1光源11、第2光源12及び第3光源13それぞれの光量を変化させることで、第1照明器具10が照射する光を調光及び調色する。なお、光源制御部15は、目的の光色によって、電力を供給させない光源があってもよい。これにより、第1照明器具10から第1光、第2光及び第3光のうち少なくとも1つを含む光が照射される。
 図5は、本実施の形態に係る第1照明器具10の調色範囲の一例を示すCIE1931色空間のxy色度図である。図5において、第1光源11が色度座標L11の光色の第1光を発し、第2光源12が色度座標L12の光色の第2光を発し、第3光源13が色度座標L13の光色の第3光を発する場合が示されている。図5に示されるように、第1照明器具10が照射する光は、例えば、色度座標L11、L12及びL13の3点を結ぶ線で囲まれた領域L1の範囲で調色される。
 また、例えば、第2照明器具20等の一般的な白色光の範囲で調色可能な照明器具は、図5に示される破線L2の線上の色度座標で光色を変化させる。例えば、第2照明器具20は、作業用の照明器具であるため、色みが強い場合には作業者に違和感を感じさせる。そのため、作業者に違和感を感じさせないように、例えば、第2照明器具20は、相関色温度2700Kから7200Kの間で変化させる。しかし、このような範囲での光色の変化の場合、効果的に人に冷感を感じさせることが困難である。
 一方、第1照明器具10は、照射する光の光色を、高色温度側の色温度の規定範囲外の色度座標L12まで、変化させることが可能である。よって、第1照明器具10は、効果的に人に冷感を感じさせることができる。
 色度座標L12の光色のように、領域C2に位置する色度座標の光色が、効果的に人に冷感を感じさせることができる理由について、さらに説明する。
 図6は、第1照明器具10の第2光源12が発する第2光の発光スペクトルの例を示す図である。図6には、第2光の発光スペクトルLpBが実線で示されている。図6に示されるように、第2光は、例えば、波長440nm及び530nm付近に発光ピークを有する。また、図6には、青色光を発する光源の発光スペクトルLBが破線で示されている。青色光を発する光源の光は、波長440nm付近にのみ発光ピークを有する。
 一般に、人の視感度は、波長560nm付近が最も高く、波長500nm以下の波長域では低くなることが知られている。例えば、色度座標L12の光色の光のように人に冷感を感じさせやすい光色の光は、白色光を発する光源と、青色光を発する光源とを用いることで、照射することもできる。しかしながら、青色光の発光ピークは波長440nm付近のみであるため、人の視感度を考慮に入れると光量が不足しやすい。つまり、青色光の光源は、発光効率が低い。一方、第2光は、530nm付近にも発光ピークを有するため、人の視感度が高い波長域の光を含む。そのため、第2光源12は、青色光を発する光源よりも、発光効率が高い。例えば、第2光源12は、青色光を発する光源に対して4倍の発光効率である。
 また、クルイトフの快適領域カーブとして知られているように、人は、高色温度の光のように寒色系の光色の光では、光量が小さいと陰鬱な不快感を感じ、低色温度の光のように暖色系の光色の光では、光量が小さい方が快適感を感じる。そのため、人の快適と感じる照度は、寒色系の光が照射される場合の方が、暖色系の光が照射される場合よりも高い。例えば、人の快適と感じる照度は、寒色系の光が照射される場合、暖色系の光が照射される場合の10倍である。そのため、人に快適に冷感を感じさせるためには、第2光のように寒色系の光を発する第2光源12は、発光効率が高いことが望ましい。
 このことから、第1照明器具10は、発光効率が高い第2光源12を用いて、人に冷感を感じさせやすい光色に調整できるため、より効果的に人に冷感を感じさせることができる。
 次に、照明制御装置30の動作、具体的には、照明制御装置30の信号生成部31の動作について説明する。
 照明システム1では、第1照明器具10、第2照明器具20、照明制御装置30及び操作器40に電力が供給された状態で、ユーザが操作器40を操作することで、第1照明器具10及び第2照明器具20それぞれの点灯、消灯、調光及び調色等が行われる。第1照明器具10及び第2照明器具20それぞれの調光及び調色は、各種センサ等からの情報に基づいて、照明制御装置30(信号生成部31)によって行われてもよい。ユーザは、例えば、操作器40を用いて手動で、第1照明器具10及び第2照明器具20それぞれの調光及び調色を行うか、自動で照明制御装置30(信号生成部31)に第1照明器具10及び第2照明器具20それぞれの調光及び調色を行わせるかを選択することで切り替える。
 信号生成部31は、ユーザの操作に基づく操作情報、又は、各種センサ等からの環境情報、光色情報及び光量情報等に基づいて、第1調光信号を生成し、生成した第1調光信号を第1照明器具10に送信する。これにより、第1照明器具10の発光が制御され、例えば、第1照明器具10の点灯、消灯、調光及び調色等が行われる。また、信号生成部31は、ユーザの操作に基づく操作情報、又は、各種センサ等からの環境情報等に基づいて、第2調光信号を生成してもよい。これにより、第2照明器具20の発光が制御され、例えば、第2照明器具20の点灯、消灯、調光及び調色等が行われる。
 まず、信号生成部31の動作例1について説明する。図7は、信号生成部31の動作例1のフローチャートである。
 まず、信号生成部31は、第2照明器具20が照射する光の光量を示す情報である光量情報を光センサ35から取得する(ステップS11)。なお、信号生成部31は、通信部32を用いて、操作器40又は第2照明器具20から光量情報を取得してもよい。例えば、ユーザが操作器40により、第2照明器具20の光量を調整する場合、信号生成部31は、ユーザによる第2照明器具20の光量の設定の情報を光量情報として取得する。
 次に、信号生成部31は、取得した光量情報に基づいて、第2照明器具20が照射する光の光量と正に相関した光量の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する(ステップS12)。具体的には、信号生成部31は、取得した光量情報に基づいて、あらかじめ設定された相関の係数を用い、第2照明器具20が照射する光の光量と正に相関した光量を算出することで、第1照明器具10に照射させる光の光量を決定する。信号生成部31は、決定した光量の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する。相関の係数は、照明システム1が設置される環境及び人に温冷感を感じさせたい程度等に応じて設定される。
 次に、信号生成部31は、生成した第1調光信号を第1照明器具10の光源制御部15に送信する(ステップS13)。光源制御部15は、第1調光信号を取得し、取得した第1調光信号に基づいて、第1光源11、第2光源12及び第3光源13それぞれの光量を調整する。その結果、光量情報に基づいて、第1照明器具10が照射する光は、調光される。
 このように、第1照明器具10が照射する光の光量が、第2照明器具20が照射する光の光量と正に相関することで、第2照明器具20が照射する光の光量が変化した場合であっても、第1照明器具10が照射する光の光量が追随して変化する。そのため、第2照明器具20が照射する光の光量に対して、第1照明器具10が照射する光の光量が大きくなりすぎる、又は、小さくなりすぎることを避けることができ、適切な光量で人に温冷感を感じさせることができる。
 次に、信号生成部31の動作例2について説明する。図8は、信号生成部31の動作例2のフローチャートである。
 まず、信号生成部31は、第2照明器具20が照射する光の相関色温度を示す情報である光色情報を光センサ35から取得する(ステップS21)。なお、信号生成部31は、通信部32を用いて、操作器40又は第2照明器具20から光量情報を取得してもよい。例えば、ユーザが操作器40により、第2照明器具20の相関色温度を調整する場合、信号生成部31は、ユーザによる第2照明器具20の相関色温度の設定の情報を光色情報として取得する。
 次に、信号生成部31は、取得した光色情報に基づいて、第1照明器具10に照射させる光の光色を寒色系の光色とするか、暖色系の光色にするかを判定する。第2照明器具20が照射する光の相関色温度が5000K以上である場合(ステップS22でYES)、信号生成部31は、寒色系の光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する(ステップS23)。例えば、信号生成部31は、寒色系の光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号として、第2光源12のみを発光させる、又は、第2光源12の光量が最も大きくなるように発光させる第1調光信号を生成する。
 また、第2照明器具20が照射する光の相関色温度が5000K未満である場合(ステップS22でNO)、信号生成部31は、暖色系の光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する(ステップS24)。例えば、信号生成部31は、暖色系の光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号として、第1光源11のみを発光させる、又は、第1光源11の光量が最も大きくなるように発光させる第1調光信号を生成する。
 次に、信号生成部31は、生成した第1調光信号を第1照明器具10の光源制御部15に送信する(ステップS25)。光源制御部15は、第1調光信号を取得し、取得した第1調光信号に基づいて、第1光源11、第2光源12及び第3光源13それぞれの光量を調整する。その結果、光色情報に基づいて、第1照明器具10が照射する光は、調色される。
 これにより、第2照明器具20が、白色光の中でも、相関色温度が比較的高く、人に冷感を感じさせやすい光色の光を照射している場合には、第1照明器具10も、人に冷感を感じさせる寒色系の光を照射する。また、第2照明器具20が、白色光の中でも、相関色温度が比較的低く、人に温感を感じさせやすい光色を照射している場合には、第1照明器具10も、人に温感を感じさせる暖色系の光を照射する。そのため、第1照明器具10及び第2照明器具20の照射する光において、人に冷感を感じさせるか、温感を感じさせるかが一致する。よって、照明システム1は、さらに効果的に人に温冷感を感じさせることができる。
 なお、第1照明器具10に照射させる光の光色を暖色系の光色とするか、暖色系の光色にするかを判定する際の第2照明器具20が照射する光の相関色温度は、5000Kに限らず、環境等に応じて、5000Kとは異なる所定の値に設定されてもよい。
 次に、信号生成部31の動作例3について説明する。図9は、信号生成部31の動作例3のフローチャートである。
 まず、信号生成部31は、空調機器50の設定温度、気温(例えば、照明システム1が設置された空間の室温)、季節及び時間帯のうち少なくとも1つを示す情報である環境情報を時計回路33、温度センサ34及び空調機器50のうち少なくとも1つから取得する(ステップS31)。例えば、信号生成部31は、空調機器50の設定温度、気温、季節及び時間帯のいずれかを示す環境情報を取得する。なお、信号生成部31は、通信部32を用いて、屋内空間に設置された空調機器50から、空調機器50の設定温度を示す情報を環境情報として取得してもよい。また、信号生成部31は、通信部32を用いて、インターネット等の広域通信ネットワーク(図示省略)を介して外部の機器等から環境情報を取得してもよい。
 次に、信号生成部31は、取得した環境情報に基づいて、第1照明器具10に照射させる光の光色を決定する(ステップS32)。信号生成部31は、例えば、情報テーブルを参照することで、取得した環境情報に基づいて、第1照明器具10に照射させる光の光色を決定する。そして、信号生成部31は、決定した光色を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する(ステップS33)。つまり、信号生成部31は、取得した光量情報に基づいて決定した光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する。
 次に、信号生成部31は、生成した第1調光信号を第1照明器具10の光源制御部15に送信する(ステップS34)。光源制御部15は、第1調光信号を取得し、取得した第1調光信号に基づいて、第1光源11、第2光源12及び第3光源13それぞれの光量を調整する。その結果、環境情報に基づいて、第1照明器具10が照射する光は、調色される。
 例えば、環境情報が空調機器50の設定温度又は気温を示す情報であり、空調機器50の設定温度又は気温が所定の値以上の場合、信号生成部31は、寒色系の光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する。例えば、信号生成部31は、寒色系の光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号として、第2光源12のみを発光させる、又は、第2光源12の光量が最も大きくなるように発光させる第1調光信号を生成する。また、空調機器50の設定温度又は気温が所定の値未満の場合、信号生成部31は、暖色系の光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する。例えば、信号生成部31は、暖色系の光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号として、第1光源11のみを発光させる、又は、第1光源11の光量が最も大きくなるように発光させる第1調光信号を生成する。また、信号生成部31は、空調機器50の設定温度又は気温が所定の値よりも大きくなるほど寒色系の色みの強い光色の光を生成してもよい。また、空調機器50の設定温度又は気温が所定の値よりも小さくなるほど暖色系の色みの強い光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成してもよい。
 これにより、空調機器50の設定温度又は気温が高い場合には、寒色系の光色の光が照射されることで、人に冷感を感じさせることができる。そのため、空調機器等を用いない又は空調機器の設定温度が高い場合でも人に快適さを感じさせることができるため、空調機器等の使用エネルギーを低減できる。また、空調機器50の設定温度又は気温が低い場合には、暖色系の光色の光が照射されることで、人に温感を感じさせることができる。その結果、空調機器等を用いない又は空調機器の設定温度が低い場合でも人に快適さを感じさせることができるため、空調機器等の使用エネルギーを低減できる。
 判定に用いられる所定の値は、環境又は季節等に応じて適宜設定される。図10A及び図10Bは、室温と快適感との関係性の例を説明するための図である。図10A及び図10Bでは、屋内空間に照射される光の光色が、室温と快適感との関係性にどのように影響するかを評価した結果の例が示されている。図10A及び図10Bでは、屋内空間に被験者を入れ、室温及び光色を変化させ、それぞれの室温及び光色で、被験者に快適感を評価させた結果を示している。快適感の評価レベルが、図10A及び図10Bの縦軸に示されており、-3の場合が最も不快な評価レベルであり、3の場合が最も快適な評価レベルである。また、図10A及び図10Bにおいて、横軸は屋内空間の室温である。また、図10A及び図10Bにおいて、実線は暖色系の光色の光を屋内空間に照射させた場合の結果であり、点線は寒色系の光色の光を屋内空間に照射させた場合の結果である。図10Aには、夏期に評価を行った結果が示されている。図10Bには、冬期に評価を行った結果が示されている。
 図10Aに示されるように、夏期の評価では、25度以下では暖色系の光色の光が照射された屋内空間の方が快適感の評価レベルが高く、25度以上では寒色系の光色の光が照射された屋内空間の方が快適感の評価レベルが高い。また、図10Bに示されるように、冬期の評価では、24度以下では暖色系の光色の光が照射された屋内空間の方が快適感の評価レベルが高く、24度以上では寒色系の光色の光が照射された屋内空間の方が快適感の評価レベルが高い。そのため、より人に快適さを感じさせる観点からは、判定に用いられる所定の値は、例えば、24度から25度の間に設定される。また、信号生成部31は、季節を示す情報に基づいて、冬期よりも夏季の方が所定の値が高くなるように、所定の値を決定してもよい。
 また、例えば、環境情報が季節を示す情報であり、季節が夏の場合、信号生成部31は、寒色系の光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する。また、季節が冬の場合、信号生成部31は、暖色系の光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する。また、季節が春又は秋の場合、信号生成部31は、色みが弱い光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する。例えば、信号生成部31は、色みが弱い光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号として、第3光源13のみを発光させる、又は、第3光源13の光量が最も大きくなるように発光させる第1調光信号を生成する。このような環境情報が季節を示す場合でも、環境情報が空調機器50の設定温度又は気温を示す場合と同様の効果を得ることができる。
 また、例えば、環境情報が時間帯を示す情報であり、時間帯が昼の場合、信号生成部31は、寒色系の光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する。また、時間帯が夜の場合、信号生成部31は、暖色系の光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成する。このような環境情報が時間帯を示す場合でも、環境情報が空調機器50の設定温度又は気温を示す場合と同様の効果を得ることができる。
 以上のように、信号生成部31は、取得した光量情報に基づいて決定した光色の光を第1照明器具10に照射させる第1調光信号を生成することで、ユーザが操作しなくても、環境に応じて人に快適に感じさせる光色の光を第1照明器具10が照射する。よって、照明システム1は、効果的に人に温冷感を感じさせることができる。
 なお、信号生成部31は、ステップS31からステップS34と同様の方法で、第2調光信号を生成し、生成した第2調光信号を、通信部32を用いて第2照明器具20に送信してもよい。これにより、第2照明器具20も、環境情報に基づいて決定した光色の光を照射する。これにより、照明システム1の設置された空間の雰囲気を統一することができる。
 また、信号生成部31は、環境情報に含まれる空調機器50の設定温度、気温、季節及び時間帯の少なくとも2つを示す情報を組み合わせた環境情報に基づいて、第1照明器具10に照射させる光の光色を決定してもよい。
 [効果等]
 以上説明したように、第1照明器具10は、照射する光の光量及び光色を調整可能な照明器具であって、第1光源11と第2光源12と光源制御部15とを備える。第1光源11は、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.380,0.330)、(x,y)=(0.510,0.360)、(x,y)=(0.470,0.440)及び(x,y)=(0.350,0.420)の4点を頂点とする四角形の領域C1に位置する色度座標の光色を有し、固定の光色の第1光を発する。第2光源12は、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.200,0.175)、(x,y)=(0.275,0.270)、(x,y)=(0.220,0.360)及び(x,y)=(0.155,0.275)の4点を頂点とする四角形の領域C2に位置する色度座標の光色を有し、固定の光色の第2光を発する。光源制御部15は、第1照明器具10が照射する光の光量及び光色を調整するための第1調光信号を取得し、第1調光信号に基づいて、第1光源11及び第2光源12それぞれの光量を調整する。
 これにより、第1照明器具10が第2光を発する第2光源12を有し、第2光の光色は、高色温度側の色温度の規定範囲外の色度座標である。そのため、第1照明器具10が照射する光の調光において、高色温度側の色温度の規定範囲外の色度座標の、人に冷感を感じさせやすい光色まで変化させることが可能である。よって、第1照明器具10は、効果的に人に温冷感を感じさせることができる。また、上述のように、第2光源12は、青色光をと白色光を混合させて領域C2に位置する色度座標の光色の光を調整する場合の青色光の光源の発光効率よりも、高い発光効率が高い。このことから、第1照明器具10は、発光効率が高い第2光源12を用いて、人に冷感を感じさせやすい光色に調整できるため、より効果的に人に温冷感を感じさせることができる。
 また、その結果、例えば、空調機器等によらず快適な空間を実現できるため、エネルギーの消費を抑制することができる。また、室内外の温度差が大きくなることを抑制して快適な空間を実現できるため、人の体温調節負荷を低減させることができる。
 また、照明システム1は、さらに、JIS Z8110-1995で定義される白色の基本色名領域円C3の内側の光色を有する第3光を発する第3光源13を備える。光源制御部15は、第1調光信号に基づいて、第1光源11、第2光源12及び第3光源13それぞれの光量を調整する。
 これにより、CIE1931色空間のxy色度図において、第1光と第2光との間の色度座標の光色を有する第3光を発する第3光源13が備えられるため、第1照明器具10が照射する光の光色を調整しやすくなる。
 また、照明システム1は、第1照明器具10と、第1調光信号を生成する信号生成部31とを備える。
 これにより、照明システム1は、効果的に人に冷感を感じさせることができる光を、第1照明器具10に照射させることができる。
 また、例えば、照明システム1は、白色光を照射する第2照明器具20をさらに備える。第1照明器具10は、第2照明器具20が光を照射する範囲の外側に光を照射する。
 これにより、照明システム1は、第2照明器具20の照射範囲に存在する人に、作業等に適した白色光を照射しつつ、周囲に照射される第1照明器具10の光により、効果的に温冷感を感じさせることができる。
 [変形例]
 以下では、実施の形態の変形例について説明する。以下の実施の形態の変形例の説明において、実施の形態との相違点を中心に説明し、共通点の説明を省略又は簡略化する。
 図11は、本変形例に係る照明システム1aの構成を示すブロック図である。図11に示されるように、照明システム1aは、実施の形態に係る照明システム1における第1照明器具10及び信号生成部31を備える照明制御装置30の代わりに、第1照明器具10a及び信号生成部31aを備える照明制御装置30aを備える。
 第1照明器具10aは、実施の形態に係る第1照明器具10における第1光源11及び第2光源12の代わりに、第1光源11a及び第2光源12aを備える。第1光源11a及び第2光源12aは、第1光源11及び第2光源12と発する光の光色が異なる。
 図12は、第1照明器具10aの第1光源11a及び第2光源12aが発する光の光色を説明するためのCIE1931色空間のxy色度図である。
 図12に示されるように、第1光源11aが発する第1光は、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.405,0.262)、(x,y)=(0.634,0.319)、(x,y)=(0.460,0.510)及び(x,y)=(0.330,0.482)の4点を頂点とする四角形の領域C1aに位置する色度座標の光色を有する。
 また、第2光源12aが発する第2光は、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.181,0.032)、(x,y)=(0.315,0.200)、(x,y)=(0.180,0.430)及び(x,y)=(0.069,0.283)の4点を頂点とする四角形の領域C2aに位置する色度座標の光色を有する。
 また、CIE1931色空間のxy色度図において、第1光の色度座標と第3光の色度座標とを結ぶ直線は、領域C1を通る。これにより、第1照明器具10aは、領域C1に位置する色度座標の光色を有する光を照射できる。また、CIE1931色空間のxy色度図において、第2光の色度座標と第3光の色度座標とを結ぶ直線は、領域C2を通る。これにより、第1照明器具10aは、領域C2に位置する色度座標の光色を有する光を照射できる。
 第1光及び第2光の光色は、実施の形態の場合と同様に、第1光源11a及び第2光源12aが有する蛍光部材に含まれる蛍光体の種類、蛍光体が複数種類含まれる場合の配合比率及び封止部材200中への蛍光体の配合量によって調整される。
 信号生成部31aは、例えば、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.380,0.330)、(x,y)=(0.510,0.360)、(x,y)=(0.470,0.440)及び(x,y)=(0.350,0.420)の4点を頂点とする四角形の領域C1に位置する色度座標の光色を有する光、又は、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.200,0.175)、(x,y)=(0.275,0.270)、(x,y)=(0.220,0.360)及び(x,y)=(0.155,0.275)の4点を頂点とする四角形の領域C2に位置する色度座標の光色を有する光を第1照明器具10aに照射させる第1調光信号を生成する。信号生成部31aは、例えば、第1光源11a及び第3光源13それぞれの光量を調整することで領域C1に位置する色度座標の光色を有する光を第1照明器具10aに照射させる第1調光信号を生成する。また、信号生成部31aは、例えば、第2光源12a及び第3光源13それぞれの光量を調整することで領域C2に位置する色度座標の光色を有する光を第1照明器具10aに照射させる第1調光信号を生成する。
 また、信号生成部31aは、上記の各動作例で示されるような動作等、実施の形態に係る信号生成部31と同様の動作を行う。
 以上のように、本変形例に係る照明システム1aでは、実施の形態に係る照明システム1と同様に、第1照明器具10aが、領域C1及び領域C2に位置する色度座標を有する光色の光を照射する。そのため、本変形例に係る照明システム1aは、効果的に人に温冷感を感じさせることができる。
 (その他の実施の形態)
 以上、実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではない。
 例えば、上記実施の形態では、照明システム1は、照明制御装置30及び操作器40を備えたが、これに限らない。照明制御装置30の各構成要素は、第1照明器具10、第2照明器具20又は操作器40に備えられていてもよい。例えば、信号生成部31は、第1照明器具10、第2照明器具20又は操作器40に備えられていてもよい。また、例えば、信号生成部31は、光源制御部15に含まれていてもよい。また、操作器40は、第1照明器具10、第2照明器具20又は照明制御装置30に含まれていてもよい。
 また、照明システム1は、第2照明器具20を備えない照明システムであってもよい。照明システム1は、例えば、第1照明器具10と少なくとも信号生成部31を備える照明制御装置30とで構成された1つの照明ユニットであってもよい。
 また、上記実施の形態において、特定の処理部が実行する処理を別の処理部が実行してもよい。また、複数の処理の順序が変更されてもよいし、複数の処理が並行して実行されてもよい。
 また、上記実施の形態において、各構成要素は、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構成要素は、CPUまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクまたは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。
 また、各構成要素は、ハードウェアによって実現されてもよい。各構成要素は、回路(または集積回路)でもよい。これらの回路は、全体として1つの回路を構成してもよいし、それぞれ別々の回路でもよい。また、これらの回路は、それぞれ、汎用的な回路でもよいし、専用の回路でもよい。
 また、本発明の全般的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なCD-ROMなどの記録媒体で実現されてもよい。また、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 例えば、本発明は、上記実施の形態の照明システムとして実現されてもよいし、照明方法をコンピュータに実行させるためのプログラムとして実現されてもよいし、このようなプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な非一時的な記録媒体として実現されてもよい。
 その他、各実施の形態及び変形例に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態、または、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
 1、1a 照明システム
 10、10a 第1照明器具(照明器具)
 11、11a 第1光源
 12、12a 第2光源
 13 第3光源
 15 光源制御部
 20 第2照明器具
 31、31a 信号生成部
 50 空調機器
 A 作業領域

Claims (9)

  1.  照射する光の光量及び光色を調整可能な照明器具であって、
     CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.380,0.330)、(x,y)=(0.510,0.360)、(x,y)=(0.470,0.440)及び(x,y)=(0.350,0.420)の4点を頂点とする四角形の領域に位置する色度座標の光色を有し、固定の光色の第1光を発する第1光源と、
     CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.200,0.175)、(x,y)=(0.275,0.270)、(x,y)=(0.220,0.360)及び(x,y)=(0.155,0.275)の4点を頂点とする四角形の領域に位置する色度座標の光色を有し、固定の光色の第2光を発する第2光源と、
     前記照明器具が照射する光の光量及び光色を調整するための調光信号を取得し、前記調光信号に基づいて、前記第1光源及び前記第2光源それぞれの光量を調整する光源制御部とを備える
     照明器具。
  2.  JIS Z8110-1995で定義される白色の基本色名領域円の内側の光色を有し、固定の光色の第3光を発する第3光源をさらに備え、
     前記光源制御部は、前記調光信号に基づいて、前記第1光源、前記第2光源及び前記第3光源それぞれの光量を調整する
     請求項1に記載の照明器具。
  3.  請求項1又は2に記載の照明器具である第1照明器具と、
     前記調光信号を生成する信号生成部とを備え、
     前記光源制御部は、前記信号生成部から前記調光信号を取得する
     照明システム。
  4.  照射する光の光量及び光色を調整可能な第1照明器具と、
     信号生成部とを備え、
     前記第1照明器具は、
     CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.405,0.262)、(x,y)=(0.634,0.319)、(x,y)=(0.460,0.510)及び(x,y)=(0.330,0.482)の4点を頂点とする四角形の領域に位置する色度座標の光色を有し、固定の光色の第1光を発する第1光源と、
     CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.181,0.032)、(x,y)=(0.315,0.200)、(x,y)=(0.180,0.430)及び(x,y)=(0.069,0.283)の4点を頂点とする四角形の領域に位置する色度座標の光色を有し、固定の光色の第2光を発する第2光源と、
     JIS Z8110-1995で定義される白色の基本色名領域円の内側の光色を有し、固定の光色の第3光を発する第3光源と、
     前記第1照明器具が照射する光の光量及び光色を調整するための調光信号を前記信号生成部から取得し、前記調光信号に基づいて、前記第1光源、前記第2光源及び前記第3光源それぞれの光量を調整する光源制御部とを備え、
     前記信号生成部は、
     CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.380,0.330)、(x,y)=(0.510,0.360)、(x,y)=(0.470,0.440)及び(x,y)=(0.350,0.420)の4点を頂点とする四角形の領域に位置する色度座標の光色を有する光、又は、CIE1931色空間のxy色度図において、(x,y)=(0.200,0.175)、(x,y)=(0.275,0.270)、(x,y)=(0.220,0.360)及び(x,y)=(0.155,0.275)の4点を頂点とする四角形の領域に位置する色度座標の光色を有する光を前記第1照明器具に照射させる前記調光信号を生成する
     照明システム。
  5.  白色光を照射する第2照明器具をさらに備え、
     前記第1照明器具は、前記第2照明器具が光を照射する範囲の外側に光を照射する
     請求項3又は4に記載の照明システム。
  6.  前記第2照明器具は、作業者が作業を行う作業領域に光を照射する
     請求項5に記載の照明システム。
  7.  前記第2照明器具は、光量が調整可能な照明器具であり、
     前記信号生成部は、前記第2照明器具が照射する光の光量を示す情報である光量情報を取得し、取得した前記光量情報に基づいて、前記第2照明器具が照射する光の光量と正に相関した光量の光を前記第1照明器具に照射させる前記調光信号を生成する
     請求項5又は6に記載の照明システム。
  8.  前記信号生成部は、前記第2照明器具が照射する光の相関色温度を示す情報である光色情報を取得し、取得した前記光色情報に基づいて、前記第2照明器具が照射する白色光の相関色温度が5000K以上である場合には、寒色系の光色の光を前記第1照明器具に照射させる前記調光信号を生成し、前記第2照明器具が照射する白色光の相関色温度が5000K未満である場合には、暖色系の光色の光を前記第1照明器具に照射させる前記調光信号を生成する
     請求項5から7のいずれか1項に記載の照明システム。
  9.  前記信号生成部は、空調機器の設定温度、気温、季節及び時間帯のうち少なくとも1つを示す情報である環境情報を取得し、取得した前記環境情報に基づいて決定した光色の光を前記第1照明器具に照射させる前記調光信号を生成する
     請求項3から7のいずれか1項に記載の照明システム。
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