WO2023068014A1 - コントローラ及び照明制御システム - Google Patents

コントローラ及び照明制御システム Download PDF

Info

Publication number
WO2023068014A1
WO2023068014A1 PCT/JP2022/036667 JP2022036667W WO2023068014A1 WO 2023068014 A1 WO2023068014 A1 WO 2023068014A1 JP 2022036667 W JP2022036667 W JP 2022036667W WO 2023068014 A1 WO2023068014 A1 WO 2023068014A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
controller
lighting
controllers
scene
control
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/036667
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
琢也 平崎
智基 北崎
俊介 仲井
瑠璃亜 橋本
雄登 西辻
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
Publication of WO2023068014A1 publication Critical patent/WO2023068014A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H05B47/155Coordinated control of two or more light sources
    • 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
    • H05B47/18Controlling the light source by remote control via data-bus transmission
    • 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
    • H05B47/19Controlling the light source by remote control via wireless transmission
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Definitions

  • the present invention relates to a controller for lighting control and a lighting control system.
  • Patent Literature 1 discloses a method in which a master-slave communication means is applied and a control device synchronizes control information and the like with other control devices at different timings when its own device is the master. disclosed.
  • the present invention provides a controller that makes it difficult for the operation to deviate when returning from stand-alone operation to interlocking operation.
  • a controller is a controller that controls a lighting device, the controller includes an interlocking operation of controlling the lighting device in synchronization with another controller that controls another lighting device, and a controller that executes a standalone operation for controlling the lighting device independently of a controller, wherein the controller performs synchronization processing for synchronizing with the other controller in the interlocking operation in parallel with the standalone operation.
  • a lighting control system includes the controller and the other controller.
  • the controller and lighting control system of the present invention are less likely to cause deviations in operation when returning from stand-alone operation to linked operation.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a functional configuration of a lighting control system according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a sequence diagram showing a first example of the operation of the lighting control system according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a functional configuration of a lighting control system according to Embodiment 2.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing a first example of operation of the lighting control system according to the second embodiment.
  • each figure is a schematic diagram and is not necessarily strictly illustrated. Moreover, in each figure, the same code
  • FIG. 1 is a block diagram showing a functional configuration of a lighting control system according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a functional configuration of a lighting control system according to Embodiment 1.
  • the lighting control system 100 is, for example, a production lighting control system that controls a plurality of lighting devices 30 in real time.
  • a lighting control system 100 includes lighting control controllers 10b and 10c, which are child devices, added to a lighting control controller 10a, which is a parent device, and the added controllers 10b and 10c.
  • lighting control controllers 10b and 10c By connecting lighting devices 30 to 10c, the number of lighting devices 30 that can be controlled simultaneously can be increased.
  • a plurality of lighting devices 30 are installed, for example, on the outer wall of a building such as a building, but they may also be installed on a suspension bridge, a stadium, or the like.
  • the lighting control system 100 may reflect the change over time of the luminescent color of each pixel of the video content in the luminescent color of the lighting device as one of the lighting effects. For example, when moving image content is content in which clouds move against a blue sky, a change in the color of a specific pixel in the moving image content according to the movement of the clouds is reflected in the light emission color of lighting device 30 . At this time, each lighting device 30 is associated with a pixel of the video content.
  • the lighting control system 100 includes, for example, multiple controllers 10a, 10b, and 10c, an information terminal 20, and multiple lighting devices 30.
  • the lighting control system 100 includes a plurality of lighting devices 30 in the example of FIG. 1, but may not include a plurality of lighting devices 30.
  • Each of the controllers 10a, 10b, and 10c is a control device that controls the lighting device 30 under its control (in other words, controlled object).
  • the controller 10a is the parent device
  • the controller 10b is the child device 1
  • the controller 10c is the child device 2.
  • Each of the controllers 10a, 10b, and 10c controls the lighting device 30 under its own control in synchronization with other controllers other than itself, and controls the lighting device 30 under its control independently of the other controllers. perform stand-alone operation. Further, each of the controllers 10a, 10b, and 10c performs synchronization processing for synchronizing with other controllers in the interlocking operation in parallel with the standalone operation.
  • the controllers 10a, 10b, and 10c buffer the lighting control data received from the information terminal 20 in the storage unit 13, read the buffered lighting control data from the storage unit 13, and , the illumination device 30 may emit light.
  • each of the controllers 10a, 10b, and 10c is installed near the lighting device 30 under its control (for example, inside a building) and communicates with the lighting device 30 through a local communication network.
  • the number of lighting devices 30 may be one.
  • the plurality of lighting devices 30 may be of the same type or may be of different types.
  • the lighting devices 30 controlled by the controllers 10a, 10b, and 10c may be of the same type or may be of different types. The types of lighting devices will be described later.
  • Each of the controllers 10a, 10b, and 10c includes a communication unit 11, a control unit 12, and a storage unit 13, for example. Each configuration will be described below.
  • the communication unit 11 includes, for example, a communication circuit (communication module) for the controllers 10a, 10b, and 10c to communicate (transmit and receive information) with the information terminal 20 through a wide area communication network such as the Internet, and a local communication network. and a communication circuit (communication module) for communicating with the lighting device 30 under its control.
  • the communication unit 11 receives lighting control instructions and lighting control data from the information terminal 20, for example.
  • the communication unit 11 may be a wired communication circuit that performs wired communication, or a wireless communication circuit that performs wireless communication.
  • a communication standard for communication performed by the communication unit 11 is not particularly limited.
  • the control unit 12 outputs an operation start instruction to the lighting device 30, buffers lighting control data (in other words, control information), outputs the buffered lighting control data to the lighting device 30, and operates in conjunction with It performs information processing such as synchronization processing for synchronizing with other controllers.
  • the output of lighting control data to the lighting device 30 and synchronization processing with other controllers are performed, for example, through a local communication network.
  • the control unit 12 is implemented by, for example, a microcomputer, but may be implemented by a processor.
  • the storage unit 13 is a storage device that stores information (for example, a computer program) necessary for the control unit 12 to perform the above information processing.
  • the storage unit 13 is implemented by, for example, a semiconductor memory.
  • the information terminal 20 is an information terminal used by a user, such as a personal computer, a tablet terminal, or a smart phone, but may be a dedicated terminal.
  • the information terminal 20 receives an input operation by a user and controls the controllers 10a, 10b, and 10c based on the received input operation. For example, when the information terminal 20 receives an instruction to start an interlocking operation, it outputs the accepted instruction to start an interlocking operation to the controllers 10a, 10b, and 10c.
  • the information terminal 20 includes, for example, a communication unit 21, a control unit 22, a storage unit 23, and a reception unit 24.
  • the lighting control system 100 includes one information terminal 20 in FIG. 1, it may include two or more.
  • the lighting control system 100 may comprise three information terminals 20 individually connected to each of the controllers 10a, 10b, 10c.
  • the communication unit 21 is a communication circuit (communication module) for the information terminal 20 to communicate (transmit and receive information) with the controllers 10a, 10b, and 10c through the wide area communication network.
  • communication circuit communication module
  • the communication unit 21 may be a wired communication circuit that performs wired communication, or a wireless communication circuit that performs wireless communication.
  • a communication standard for communication performed by the communication unit 21 is not particularly limited.
  • the control unit 22 performs various information processing related to the information terminal 20 based on the user's input operation received by the receiving unit 24 .
  • the control unit 22 performs information processing such as outputting an operation start instruction to each of the plurality of controllers 10a, 10b, and 10c and providing lighting control data.
  • the control unit 22 is implemented by, for example, a microcomputer, but may be implemented by a processor. Lighting control data will be described later.
  • the storage unit 23 is a storage device that stores information (for example, a computer program) necessary for the control unit 22 to perform the above information processing.
  • the storage unit 23 is implemented by, for example, an HDD (Hard Disk Drive), but may be implemented by a semiconductor memory.
  • the accepting unit 24 accepts an input operation by the user.
  • the receiving unit 24 receives an input operation such as an instruction to start an interlocked action and an instruction to start a standalone action.
  • the reception unit 24 is implemented by, for example, a touch panel, but may be implemented by a mouse, keyboard, hardware buttons, microphone, or the like.
  • the lighting device 30 is, for example, a lighting device installed outdoors such as on the outer wall of a building.
  • the illumination device 30 acquires illumination control data output from the controllers 10a, 10b, and 10c, and emits light based on the acquired illumination control data.
  • the illumination device 30 includes, for example, a red light source 31r, a green light source 31g, a blue light source 31b, and a white light source 31w (hereinafter also referred to as RGBW), but may not include the white light source 31w.
  • the address (identification information) of the illumination device 30 and the emission luminance for each of the red light source 31r, the green light source 31g, the blue light source 31b, and the white light source 31w are designated. That is, in the lighting control data, the address of the lighting device 30 and the emission color for the lighting device 30 are specified.
  • Each of the red light source 31r, the green light source 31g, the blue light source 31b, and the white light source 31w is realized by an LED chip or the like, and the emission brightness of each light source can be controlled independently. Thereby, the change of the luminescent color of the lighting device 30 is realized. That is, the illumination device 30 has a dimming function and a toning function.
  • Each of the red light source 31r, the green light source 31g, the blue light source 31b, and the white light source 31w is realized by a light emitting module using a semiconductor light emitting element such as a semiconductor laser, or a solid state light emitting element such as an organic EL (Electro Luminescence) or an inorganic EL. may be
  • the lighting devices 30 connected to each controller may be of the same type or may be of different types. Also, when a plurality of lighting devices 30 are connected to one controller, the lighting devices 30 may be of the same type or may be of different types.
  • lighting device 30 includes a red light source 31r, a green light source 31g, a blue light source 31b (hereinafter also referred to as RGB), and a yellow light source (Y). RGB and a blue light source (B) may be provided, or RGBW and a light bulb color (WW) may be provided.
  • FIG. 2 is a sequence diagram showing a first example of operations of the lighting control system 100 according to the first embodiment.
  • the reception unit 24 of the information terminal 20 receives an instruction to start the interlocking operation (in this case, an instruction to reproduce the interlocked scene 1) (S01)
  • the control unit 22 of the information terminal 20 via the communication unit 21, Instructions are output to the controllers 10a, 10b and 10c (S02).
  • each of the controllers 10a, 10b, and 10c acquires the instruction output from the information terminal 20 in step S02, it outputs the control information of the interlock scene 1 to the lighting device 30 under its control (in other words, to be controlled). (S03).
  • the lighting device 30 under the control of each controller acquires the control information, it starts the lighting effect of the linked scene 1 according to the acquired control information (not shown). It is assumed that the control information of linked scene 1 is lighting control data indicating that the lighting effect of scene 1 is to be repeated three times.
  • the reception unit 24 of the information terminal 20 receives an instruction to start the standalone operation (for example, an instruction to reproduce scene 2) to the controller 10c (child device 2) (S04), the control unit 22 of the information terminal 20 The instruction is output to the controller 10c (child device 2) via the communication unit 21 (S05).
  • an instruction to start the standalone operation for example, an instruction to reproduce scene 2
  • the control unit 22 of the information terminal 20 The instruction is output to the controller 10c (child device 2) via the communication unit 21 (S05).
  • the controller 10c controls the scene 2 to the lighting device 30 under its control (that is, to be controlled) via the communication unit 11.
  • Information is output (S06).
  • the lighting device 30 under the control of the controller 10c (child device 2) is performing the lighting effect of the scene 1, but when the control information of the scene 2 is acquired from the controller 10a (parent device), the acquired control information (not shown).
  • control unit 12 of the controller 10a (parent device) outputs the control information of the linked scene 1 to the lighting device 30 under its control in step S03, and counts up the elapsed time of the scene 1. to start.
  • the controller 12 of the controller 10a determines whether or not it is time to end scene 1 (in other words, whether or not scene 1 has ended) (S07). (Yes in S07), the synchronization signal is output to the other controllers 10b and 10c (child device 1 and child device 2) via the communication unit 11 (S08).
  • the synchronization signal is a signal indicating the start timing of each of a plurality of lighting scenes, and in the example of FIG.
  • the controller 12 of the controller 10a (parent device) outputs a synchronizing signal to the other controllers 10b and 10c (child device 1, child device 2) in step S08. Start counting up time.
  • the controller 10a may reset the measured elapsed time and then start counting up the elapsed time of the newly started scene 1 .
  • the controller 10a controls a plurality of lighting scenes (three scenes 1 in this case) in an interlocking operation for controlling the lighting devices 30 under its control in synchronization with the other controllers 10b and 10c.
  • a synchronization signal indicating the start timing of the lighting scene may be output to the other controllers 10b and 10c, and the elapsed time of each of the plurality of lighting scenes may be measured.
  • the controller 10a determines that it is not the end time of scene 1 (in other words, scene 1 has not ended) (No in S07)
  • the process returns to step S07.
  • control unit 12 of the controller 10c controls the lighting device 30 under its control independently of the other controllers 10a and 10b (parent device, child device 1) in parallel with the stand-alone operation.
  • the synchronization signal output from the controller 10a is acquired (not shown).
  • the control unit 12 of the controller 10c starts measuring the elapsed time after the synchronization signal is acquired (here, counts up the elapsed time of scene 1) (S09).
  • the control unit 12 of the controller 10a determines whether or not it is time to end scene 1 (that is, whether or not scene 1 has ended) (S10). If it is determined that there is (Yes in S10), the synchronization signal is output to the other controllers 10b and 10c (child device 1 and child device 2) via the communication unit 11 (S11). Although not shown, the control unit 12 of the controller 10a (parent device) outputs a synchronizing signal to the other controllers 10b and 10c (child device 1, child device 2) in step S11. Start counting up time. On the other hand, when the controller 12 of the controller 10a (parent device) determines that it is not the end time of scene 1 (that is, scene 1 has not ended) (No in S10), the process returns to step S10.
  • control unit 12 of the controller 10c controls the lighting device 30 under its control independently of the other controllers 10a and 10b (parent device, child device 1) in parallel with the stand-alone operation.
  • a synchronization signal output from the controller 10a (parent device) is obtained (not shown).
  • control unit 12 of the controller 10c (child device 2) starts measuring the elapsed time after the synchronization signal is acquired (here, counting up the elapsed time of scene 1) (S12).
  • the controller 12 of the controller 10c determines whether or not it is the end time of scene 2 (in other words, whether or not scene 2 is ended) (S13). (Yes in S13), the count-up of the elapsed time of scene 1 ends (S14). Then, the control unit 12 of the controller 10c (child device 2) outputs the reproduction position information corresponding to the elapsed time of the scene 1 to the lighting device 30 under its control via the communication unit 11 (S15).
  • the playback position information is, for example, information indicating the playback time of a lighting scene (here, scene 1) being executed when the stand-alone operation ends, among a plurality of lighting scenes.
  • the controller 12 of the controller 10a determines whether or not it is time to end interlocked scene 1 (in other words, whether or not interlocked scene 1 has ended) (S16). (Yes in S16), an end instruction is output to the other controllers 10b and 10c (child device 1 and child device 2) via the communication unit 11 (S17). On the other hand, when the controller 12 of the controller 10a (parent device) determines that it is not the time to end linked scene 1 (in other words, linked scene 1 has not ended) (No in S16), the process returns to step S16.
  • the controllers 10b and 10c (child device 1 and child device 2) transmit a response signal to the controller 10a (parent device) when receiving the end instruction output from the controller 10a (parent device) in step S17. Output. Then, when the controller 10a (parent device) acquires the response signals from the controllers 10b and 10c (child device 1 and child device 2), it outputs them to the controllers 10b and 10c (child device 1 and child device 2) in step S17. Outputs the execution command of the end instruction.
  • each of the controllers 10a, 10b, and 10c outputs a termination instruction to the lighting device 30 under its control (S18). Then, when the lighting device 30 under the control of each controller acquires the end instruction, it ends the interlocking operation (not shown).
  • control unit 22 of information terminal 20 outputs the instruction accepted in step S01 to each of controllers 10a, 10b, and 10c. good.
  • the controller 10a parent device
  • the controller 10b and 10c child device 1 and child device 2.
  • the control unit 22 of the information terminal 20 interlocks with the controllers 10a, 10b, and 10c via the communication unit 21.
  • An instruction to reproduce scene 1 is output (S02 in FIG. 2).
  • the reception unit 24 of the information terminal 20 receives the controller 10a (parent device).
  • the same step numbers are assigned to the same processes as in FIG. 2 .
  • the control unit 22 of the information terminal 20 sends the controller 10a (parent device) via the communication unit 21 An instruction to reproduce scene 2 is output.
  • the control unit 12 of the controller 10a (parent device) acquires the reproduction instruction for the scene 2 from the information terminal 20
  • the control unit 12 transmits the scene 2 to the lighting device 30 under its control (that is, to be controlled) via the communication unit 11.
  • Output control information At this time, the lighting device 30 under the control of the controller 10a (parent device) is performing the lighting effect of the scene 1, but when the control information of the scene 2 is acquired from the controller 10a (parent device), the lighting device 30 follows the acquired control information. The lighting effect of scene 2 is started.
  • the controller 10a may measure the elapsed time of each of a plurality of lighting scenes in the interlocking operation.
  • the control unit 12 of the controller 10a outputs the control information of the linked scene 1 to the lighting device 30 under its own control, and measures the elapsed time of the scene 1.
  • the controller 12 of the controller 10a determines whether or not it is time to end scene 1 (that is, whether or not scene 1 has ended) (S07 in FIG. 2). If it is determined that there is (Yes in S07 of FIG. 2), the synchronization signal is output to the other controllers 10b and 10c (child device 1 and child device 2) via the communication unit 11 (S08 of FIG. 2). At this time, the controller 12 of the controller 10a (parent device) starts counting up the elapsed time of the scene 1 .
  • the control unit 12 of the controller 10a determines whether or not it is time to end scene 1 (that is, whether or not scene 1 has ended) (S10 in FIG. 2). If it is determined that it is the end time (Yes in S10 of FIG. 2), a synchronization signal is output to the other controllers 10b and 10c (children 1 and 2) via the communication unit 11 (S11 of FIG. 2). ). At this time, the controller 12 of the controller 10a (parent device) starts counting up the elapsed time of the scene 1 .
  • the control unit 12 of the controller 10a determines whether or not it is time to end scene 2 (that is, whether or not scene 2 has ended), and determines that it is time to end scene 2. If so, it outputs the playback position information corresponding to the elapsed time of scene 1 to the lighting device 30 under its control.
  • the lighting device 30 under the control of the controller 10a acquires the reproduction position information output from the controller 10a (parent device), it performs lighting effects for scene 1 according to the reproduction position information.
  • the controller 12 of the controller 10a determines whether or not it is time to end interlocked scene 1 (that is, whether or not interlocked scene 1 has ended) (S16 in FIG. 2). If it is determined that it is time to finish scene 1 (Yes in S16), an end instruction is output to the other controllers 10b and 10c (children 1 and 2) via the communication unit 11 (S17 in FIG. 2). ). On the other hand, when the controller 10a (parent device) determines that it is not the end time of the interlocked scene 1 (that is, the interlocked scene 1 has not ended) (No in S16 of FIG. 2), it determines whether the interlocked scene 1 has ended. It returns to the determination process (S16 of FIG. 2).
  • controllers 10b and 10c (child device 1, child device 2) acquire the termination instruction output from the controller 10a (parent device), they output a response signal to the controller 10a (parent device).
  • controller 10a (parent device) acquires the response signal from the controllers 10b and 10c (child device 1 and child device 2), it instructs the controllers 10b and 10c (child device 1 and child device 2) to execute a termination instruction. to output
  • each of the controllers 10a, 10b, and 10c outputs an end instruction to the lighting device 30 under its control (S18 in FIG. 2). Then, when the lighting device 30 under the control of each controller acquires the end instruction, it ends the interlocking operation (not shown).
  • the controller 10c (child device 2) among the plurality of controllers performs the synchronization processing of the interlocking operation in parallel with the standalone operation.
  • An example has been described in which the device) performs synchronization processing for interlocking operations in parallel with stand-alone operations.
  • the controller 10a parent device
  • the controller 10c child device 2
  • the controller 10a (parent device) generates a synchronization signal indicating the start timing of each of the plurality of lighting scenes (for example, three scenes 1) of the linked scene 1 in parallel with the stand-alone operation. to the other controllers 10b and 10c (children 1 and 2), and measures the elapsed time of each of the plurality of lighting scenes.
  • the controller 10c (child device 2) acquires the synchronization signal output from the controller 10a (parent device) in parallel with the standalone operation, and after the synchronization signal is acquired, (here, the elapsed time of scene 1) is measured.
  • the controller 10a (parent device) acquires the schedule data of the cooperative operation pre-accepted by the accepting unit 24 of the information terminal 20, stores it in the storage unit 13, and sets based on the stored schedule data.
  • the start instruction and end instruction of the interlocking operation may be output to the other controllers 10b and 10c (child device 1 and child device 2) on the date and time.
  • the schedule data includes (1) playing scene 1 from 10:00 to 11:00 on February 10th, (2) playing scene 2 from 11:00 to 12:00 on February 10th, (3) February A schedule of multiple interlocking operations is included, such as playing scene 5 from 15:00 to 16:00 on February 11, and (4) playing scene 8 from 18:00 to 20:00 on February 11th.
  • the controllers 10a, 10b, and 10c can automatically perform the interlocking operation on the date and time set in advance.
  • each of the controllers 10a, 10b, 10c (parent device, child device 1, child device 2) that controls the lighting device controls other lighting devices 30 other than itself.
  • a control unit 12 is provided for performing an interlocking operation of controlling the lighting device 30 in synchronization with other controllers and a standalone operation of controlling the lighting device 30 independently of the other controllers. In parallel, synchronization processing is performed for synchronizing with other controllers in interlocking operation.
  • Each of the controllers 10a, 10b, 10c (parent device, child device 1, child device 2) performs an interlocking operation with other controllers other than itself, and when returning from the standalone operation to the interlocking operation, the operation is performed. Misalignment is less likely to occur.
  • the controller 12 of the controller 10a (parent device) outputs a synchronization signal to the other controllers 10b and 10c (child device 1 and child device 2) as synchronization processing in parallel with the stand-alone operation.
  • Such a controller 10a can assist the other controllers 10b and 10c (child device 1, child device 2) to prevent the occurrence of operational deviation when returning from stand-alone operation to interlocked operation. can.
  • the control unit 12 of the controller 10c (child device 2) acquires a synchronization signal from the other controller 10a (parent device) as synchronization processing in parallel with the standalone operation (eg, S06 in FIG. 2) (eg, S06 in FIG. 2). 2 S08, S11).
  • Such a controller 10c (child device 2) acquires a synchronization signal from the other controller 10a (parent device) in parallel while performing stand-alone operation (for example, S08 and S11 in FIG. 2). When returning to the interlocking operation from , the deviation of the operation is less likely to occur.
  • the control unit 12 of the controller 10c (child device 2) further measures the elapsed time since the synchronization signal was acquired (for example, S09 and S12 in FIG. 2).
  • controller 10c child device 2
  • the other controllers 10a and 10b parent device, child device 1
  • Operation deviation is less likely to occur, and switching from stand-alone operation to interlocking operation can be performed smoothly.
  • the controllers 12 of the controllers 10a, 10b, and 10c (parent device, child device 1, and child device 2) control the lighting devices 30 under themselves in synchronization with other controllers.
  • the plurality of lighting scenes are reproduced in order
  • the synchronization signal is a signal indicating the start timing of each of the plurality of lighting scenes.
  • Each of such controllers 10a, 10b, 10c (parent device, child device 1, child device 2) synchronizes the start timing of each of a plurality of illumination scenes, thereby synchronizing with other controllers and The lighting device 30 can be controlled. Therefore, each of the controllers 10a, 10b, 10c (parent device, child device 1, child device 2) can sequentially reproduce a plurality of lighting scenes by controlling the lighting device 30 under its control in the interlocking operation. can.
  • the lighting control system 100 includes a controller 10a (parent device) and other controllers 10b and 10c (child device 1 and child device 2).
  • Embodiment 2 Next, a lighting control system according to Embodiment 2 will be described.
  • the plurality of controllers 10a, 10b, and 10c performed the linked operation and the standalone operation based on instructions accepted by the accepting unit 24 of the information terminal 20.
  • FIG. 1 each of a plurality of controllers has a reception unit, and performs interlocking operation and stand-alone operation based on instructions received by the reception unit of each controller.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a functional configuration of a lighting control system according to Embodiment 2.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a functional configuration of a lighting control system according to Embodiment 2.
  • the lighting control system 100a includes, for example, a plurality of controllers 10d, 10e, and 10f and a plurality of lighting devices 30.
  • the lighting control system 100a includes the plurality of lighting devices 30 in the example of FIG. In the following, the points different from the first embodiment will be mainly described, and descriptions of overlapping contents will be omitted.
  • Each of the controllers 10d, 10e, and 10f is a control device that controls the lighting device 30 under it (that is, to be controlled).
  • the controller 10d is the parent device
  • the controller 10e is the child device 1
  • the controller 10f is the child device 2.
  • the controllers 10d, 10e, and 10f according to the second embodiment differ from those of the first embodiment in that they include a reception unit 14.
  • each of the controllers 10d, 10e, and 10f includes a communication section 11, a control section 12, a storage section 13, and a reception section .
  • the communication unit 11 is, for example, a communication circuit (communication module) for the controllers 10d, 10e, and 10f to communicate (transmit and receive information) with other controllers and the lighting devices 30 under their own control via a local communication network.
  • a communication circuit for communicating through a wide area communication network such as the Internet may be provided.
  • the communication unit 11 receives lighting control instructions and lighting control data from the information terminal 20, for example.
  • the communication unit 11 may be a wired communication circuit that performs wired communication, or a wireless communication circuit that performs wireless communication.
  • a communication standard for communication performed by the communication unit 11 is not particularly limited.
  • the control unit 12 outputs an operation start instruction to the lighting device 30, outputs lighting control data (so-called control information) to the lighting device 30, and It performs information processing such as synchronization processing for synchronizing with other controllers in interlocking operation.
  • the output of lighting control data to the lighting device 30 and synchronization processing with other controllers are performed, for example, through a local communication network.
  • the control unit 12 is implemented by, for example, a microcomputer, but may be implemented by a processor.
  • the storage unit 13 is a storage device in which information necessary for the control unit 12 to perform the above information processing (for example, computer programs, etc.) is stored.
  • the storage unit 13 is implemented by, for example, a semiconductor memory.
  • the accepting unit 14 accepts an input operation by the user.
  • the receiving unit 14 receives an input operation such as an instruction to start an interlocked action and an instruction to start a standalone action, for example.
  • the reception unit 14 is implemented by, for example, a touch panel, but may be implemented by a mouse, keyboard, hardware buttons, microphone, or the like.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing a first example of operation of the lighting control system 100a according to the second embodiment.
  • the reception unit 14 of the controller 10d (parent device) receives an instruction to start an interlocking operation (in this case, an instruction to reproduce interlocked scene 1) (S21), the control unit 12 of the controller 10d, via the communication unit 11, , and outputs the instruction to the other controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2) (S22).
  • the controller 12 of the controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2) acquires the instruction output from the controller 10d (parent device) in step S22
  • the controller 10d sends a response signal indicating that the instruction has been acquired. (parent device) (not shown).
  • the controller 10d When the controller 10d (parent device) acquires the response signals from the controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2), the controller 10d (parent device) outputs the instruction output in step S22 to the controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2). Output an execution command (not shown).
  • each of the controllers 10d, 10e, and 10f outputs the control information of the linked scene 1 to the lighting device 30 under its control (that is, to be controlled) (S23).
  • the lighting device 30 under the control of each controller acquires the control information, it starts the lighting effect of the linked scene 1 according to the acquired control information (not shown).
  • the control information of linked scene 1 is lighting control data indicating that the lighting effect of scene 1 is to be repeated three times.
  • the control unit 12 of the controller 10f (child device 2) , outputs the control information of the scene 2 to the lighting device 30 under its control (that is, to be controlled) (S25).
  • the lighting device 30 under the control of the controller 10f (child device 2) is performing the lighting effect of the scene 1, but when the control information of the scene 2 is acquired from the controller 10f (child device 2), the acquired control The lighting effect of scene 2 is started according to the information (not shown).
  • control unit 12 of the controller 10f (child device 2) outputs the control information of the linked scene 1 to the lighting device 30 under its control in step S25, and counts the elapsed time of the scene 1. start up.
  • the control unit 12 of the controller 10d determines whether or not it is time to end scene 1 (that is, whether or not scene 1 has ended) (S26). If it is determined that there is (Yes in S26), the synchronization signal is output to the other controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2) via the communication unit 11 (S27). In the example of FIG. 4, the synchronizing signal is a signal indicating the start timing of scene 1 .
  • the controller 12 of the controller 10d (parent device) outputs a synchronizing signal to the other controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2) in step S27. Start counting up time.
  • the control unit 12 of the controller 10d may reset the measured elapsed time and then start counting up the elapsed time of the newly started scene 1 .
  • the controller 10d (parent device) performs a plurality of lighting scenes (here, three scenes 1) in an interlocking operation for controlling the lighting devices 30 under its control in synchronization with the other controllers 10e and 10f. may be output to the other controllers 10e and 10f, and the elapsed time of each of the plurality of lighting scenes may be measured.
  • the control unit 12 of the controller 10d (parent device) determines that it is not the end time of scene 1 (in other words, scene 1 has not ended) (No in S26), the process returns to step S26.
  • the controller 12 of the controller 10f controls the lighting device 30 under its control independently of the other controllers 10d and 10e (parent device, child device 1) in parallel with the stand-alone operation.
  • the synchronization signal output from the controller 10d (parent device) is obtained (not shown).
  • the control unit 12 of the controller 10f starts measuring the elapsed time after the synchronization signal is acquired (here, counts up the elapsed time of scene 1) (S28).
  • the control unit 12 of the controller 10d determines whether or not it is time to end scene 1 (that is, whether or not scene 1 has ended) (S29). If it is determined that there is (Yes in S29), the synchronization signal is output to the other controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2) via the communication unit 11 (S30). Although not shown, the controller 12 of the controller 10d (parent device) outputs a synchronization signal to the other controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2) in step S30, and simultaneously Start counting up time. On the other hand, when the controller 12 of the controller 10d (parent device) determines that it is not the end time of scene 1 (that is, scene 1 has not ended) (No in S29), the process returns to step S29.
  • the controller 12 of the controller 10f controls the lighting device 30 under its control independently of the other controllers 10d and 10e (parent device, child device 1) in parallel with the stand-alone operation.
  • a synchronization signal output from the controller 10d (parent device) is acquired (not shown).
  • the control unit 12 of the controller 10f starts measuring the elapsed time after the synchronization signal is acquired (here, counts up the elapsed time of scene 1) (S31).
  • the controller 12 of the controller 10f determines whether or not it is time to end scene 2 (that is, whether or not scene 2 has ended) (S32). If so (Yes in S32), the count-up of the elapsed time of scene 1 ends (S33). Then, the control unit 12 of the controller 10f (child device 2) outputs the reproduction position information corresponding to the elapsed time of the scene 1 to the lighting device 30 under its control via the communication unit 11 (S34). When the lighting device 30 under the control of the controller 10f (child device 2) acquires the reproduction position information output from the controller 10f (child device 2), it performs lighting effects for scene 1 according to the reproduction position information.
  • control unit 12 of the controller 10d determines whether or not it is time to end interlocked scene 1 (that is, whether or not interlocked scene 1 has ended) (S35).
  • an end instruction is output to the other controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2) via the communication unit 11 (S36).
  • the controller 12 of the controller 10d determines that it is not the end time of the linked scene 1 (that is, the linked scene 1 has not ended) (No in S35)
  • the process returns to step S35.
  • the controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2) transmit a response signal to the controller 10d (parent device) upon acquiring the termination instruction output from the controller 10d (parent device) in step S36. Output. Then, when the controller 10d (parent device) acquires the response signals from the controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2), it outputs them to the controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2) in step S36. Outputs the execution command of the end instruction.
  • each of the controllers 10d, 10e, and 10f outputs a termination instruction to the lighting device 30 under its control (S37). Then, when the lighting device 30 under the control of each controller acquires the end instruction, it ends the interlocking operation (not shown).
  • step S22 the control unit 12 of the controller 10d (parent device) outputs the instruction received in step S21 to each of the other controllers 10e and 10f (child device 1, child device 2). Then, the receiving unit 14 of each of the plurality of controllers 10d, 10e, and 10f may receive the instruction to reproduce the linked scene 1.
  • FIG. 1 the control unit 12 of the controller 10d (parent device) outputs the instruction received in step S21 to each of the other controllers 10e and 10f (child device 1, child device 2). Then, the receiving unit 14 of each of the plurality of controllers 10d, 10e, and 10f may receive the instruction to reproduce the linked scene 1.
  • the control unit 12 of the controller 10d transmits the instruction to another controller via the communication unit 11.
  • Output to 10e and 10f child device 1, child device 2 (S22 in FIG. 4).
  • the reception unit 14 of the controller 10d starts stand-alone operation.
  • the same step numbers are assigned to the same processes as in FIG. 4 .
  • the control unit 12 of the controller 10a (parent device) outputs the control information of the linked scene 1 to the lighting device 30 under its control and measures the elapsed time of the scene 1 in step S22 of FIG.
  • the control unit 12 of the controller 10d transmits the scene to the lighting device 30 under its control (that is, to be controlled). 2 control information is output.
  • the lighting device 30 under the control of the controller 10d (parent device) is performing the lighting effect of the scene 1, but when the control information of the scene 2 is acquired from the controller 10d (parent device), the lighting device 30 follows the acquired control information. The lighting effect of scene 2 is started.
  • the control unit 12 of the controller 10d determines whether or not it is time to end scene 1 (that is, whether or not scene 1 has ended) (S26 in FIG. 4). If it is determined that there is (Yes in S26 of FIG. 4), the synchronization signal is output to the other controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2) via the communication unit 11 (S27 of FIG. 4). At this time, the controller 12 of the controller 10d (parent device) starts counting up the elapsed time of the scene 1 .
  • the control unit 12 of the controller 10d determines whether or not it is time to end scene 1 (that is, whether or not scene 1 has ended) (S29 in FIG. 4).
  • a synchronization signal is output to the other controllers 10e and 10f (children 1 and 2) via the communication unit 11 (S30 of FIG. 4).
  • the controller 12 of the controller 10d starts counting up the elapsed time of the scene 1 .
  • the control unit 12 of the controller 10d determines whether or not it is time to end scene 2 (that is, whether or not scene 2 has ended), and determines that it is time to end scene 2. If so, it outputs the playback position information corresponding to the elapsed time of scene 1 to the lighting device 30 under its control.
  • the lighting device 30 under the control of the controller 10d (parent device) acquires the reproduction position information output from the controller 10d (parent device), it performs lighting effects for scene 1 according to the reproduction position information.
  • the control unit 12 of the controller 10d determines whether or not it is time to end linked scene 1 (that is, whether or not linked scene 1 has ended) (S35 in FIG. 4).
  • an end instruction is output to the other controllers 10e and 10f (children 1 and 2) via the communication unit 11 (S36 in FIG. 4).
  • the controller 10d determines that it is not the end time of interlocked scene 1 (that is, interlocked scene 1 has not ended) (No in S35 of FIG. 4)
  • controllers 10e and 10f (child device 1, child device 2) acquire the end instruction output from the controller 10d (parent device), they output a response signal to the controller 10d (parent device).
  • the controller 10d (parent device) acquires the response signal from the controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2)
  • the controller 10d (parent device) instructs the controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2) to execute the end instruction.
  • each of the controllers 10d, 10e, and 10f outputs an end instruction to the lighting device 30 under its control (S37 in FIG. 4). Then, when the lighting device 30 under the control of each controller acquires the end instruction, it ends the interlocking operation (not shown).
  • the controller 10f (child device 2) among the plurality of controllers performs the synchronization processing of the interlocking operation in parallel with the standalone operation.
  • An example has been described in which the device) performs synchronization processing for interlocking operations in parallel with stand-alone operations.
  • the controller 10d parent device
  • the controller 10f child device 2
  • the controller 10d (parent device) generates synchronization signals indicating the start timings of each of the plurality of illumination scenes (for example, three scenes 1) of the linked scene 1 in parallel with the stand-alone operation. are output to other controllers 10e and 10f (children 1 and 2), and the elapsed time of each of the plurality of illumination scenes is measured.
  • the controller 10f (child device 2) acquires the synchronization signal output from the controller 10d (parent device) in parallel with the standalone operation, and after the synchronization signal is acquired, (here, the elapsed time of scene 1) is measured.
  • the controller 10d (parent device) acquires the schedule data of the cooperative operation received in advance by the reception unit 14, stores it in the storage unit 13, and based on the stored schedule data, performs the cooperative operation at the set date and time. may be output to the other controllers 10e and 10f (child device 1, child device 2). As a result, the controllers 10d, 10e, and 10f can automatically perform the interlocking operation at the date and time set in advance.
  • each of the controllers 10d, 10e, and 10f (parent device, child device 1, child device 2) that controls the lighting device controls other lighting devices 30 other than itself.
  • a control unit 12 is provided for performing an interlocking operation of controlling the lighting device 30 in synchronization with other controllers and a standalone operation of controlling the lighting device 30 independently of the other controllers. In parallel, synchronization processing is performed for synchronizing with other controllers in interlocking operation.
  • each of the controllers 10d, 10e, and 10f (parent device, child device 1, and child device 2) performs an interlocking operation with other controllers other than itself, each of the controllers 10d, 10e, and 10f performs an operation when returning from the standalone operation to the interlocking operation. Misalignment is less likely to occur.
  • the controller 12 of the controller 10d (parent device) outputs a synchronization signal to the other controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2) as synchronization processing in parallel with the stand-alone operation.
  • Such a controller 10d can assist the other controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2) to prevent the occurrence of operational deviation when returning from standalone operation to interlocked operation. can.
  • the controller 12 of the controller 10f (child device 2) acquires a synchronization signal from the other controller 10d (parent device) as synchronization processing (for example, S25 in FIG. 4) in parallel with the standalone operation (for example, S25 in FIG. 4). 4 S27, S30).
  • Such a controller 10f (child device 2) acquires a synchronization signal from the other controller 10d (parent device) in parallel while performing stand-alone operation (for example, S27 and S30 in FIG. 4). When returning to the interlocking operation from , the deviation of the operation is less likely to occur.
  • the control unit 12 of the controller 10f (child device 2) further measures the elapsed time since the synchronization signal was acquired (for example, S28 and S31 in FIG. 4).
  • Such a controller 10f (child device 2) measures the elapsed time after acquiring the synchronizing signal. Operation deviation is less likely to occur, and switching from stand-alone operation to interlocking operation can be performed smoothly.
  • the controllers 12 of the controllers 10d, 10e, and 10f control the lighting devices 30 under themselves in synchronization with other controllers.
  • the plurality of lighting scenes are reproduced in order
  • the synchronization signal is a signal indicating the start timing of each of the plurality of lighting scenes.
  • Each of such controllers 10d, 10e, and 10f (parent device, child device 1, and child device 2) synchronizes the start timing of each of a plurality of illumination scenes, thereby synchronizing with other controllers and The lighting device 30 can be controlled. Therefore, each of the controllers 10d, 10e, and 10f (parent device, child device 1, and child device 2) can sequentially reproduce a plurality of lighting scenes by controlling the lighting device 30 under itself in the interlocking operation. can.
  • the lighting control system 100a includes a controller 10d (parent device) and other controllers 10e and 10f (child device 1 and child device 2).
  • Such lighting control system 100a returns from stand-alone operation to interlocking operation when each of controllers 10d, 10e, and 10f (parent device, child device 1, and child device 2) performs interlocking operation with a controller other than itself. It is less likely that deviations in motion will occur when doing so.
  • the lighting control system was used for outdoor lighting effects, but it may also be used for indoor lighting effects such as stores, offices, and concert halls.
  • the elapsed time from acquisition of the synchronization signal indicating the start timing of each of the plurality of lighting scenes in the interlocking operation is measured ( counting up) method has been exemplified, but it is not limited to this.
  • a plurality of controllers performing interlocking operations may synchronize the start timing of each of a plurality of lighting scenes by synchronizing the times by a method of receiving a standard radio wave like a radio-controlled clock.
  • the lighting control system was implemented by a plurality of devices, but it may be implemented as a single device.
  • the lighting system may be implemented as a single device corresponding to an information terminal, or may be implemented as a single device corresponding to a controller.
  • the components included in the lighting control system described in the above embodiments may be distributed to the plurality of devices in any way.
  • processing executed by a specific processing unit may be executed by another processing unit.
  • order of multiple processes may be changed, and multiple 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 reading and executing a software program recorded in a recording medium such as a hard disk or a semiconductor memory by a program execution unit such as a CPU or processor.
  • 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. These circuits may be general-purpose circuits or dedicated circuits.
  • the present invention may be implemented as the information terminal of the above embodiment, or may be implemented as the controller of the above embodiment.
  • the present invention may also be implemented as a lighting control method executed by a computer such as the lighting control system of the above embodiment.
  • the present invention may be implemented as a program for causing a computer to execute such a lighting control method, or may be implemented as a computer-readable non-temporary recording medium in which such a program is recorded. .

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

照明装置を制御するコントローラであって、コントローラ(10a、10b、10c)(親器、子器1、子器2)のそれぞれは、他の照明装置(30)を制御する、自身以外の他のコントローラと同期して照明装置(30)を制御する連動動作と、他のコントローラと独立して照明装置(30)を制御するスタンドアロン動作とを実行する制御部(12)を備え、制御部(12)は、スタンドアロン動作と並行して、連動動作において他のコントローラと同期するための同期処理を行う。

Description

コントローラ及び照明制御システム
 本発明は、照明制御用のコントローラ及び照明制御システムに関する。
 従来、複数の制御装置(以下、コントローラともいう)の間で同期して照明装置を制御する技術が提案されている。例えば、特許文献1には、マスタースレーブ方式の通信手段を適用して、制御装置は、自装置がマスタである場合に他の制御装置との間で制御情報などを異なるタイミングで同期させる方法が開示されている。
特開2017-016874号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の技術では、制御装置が他の制御装置と同期して動作する連動動作を行う場合に、他の制御装置と独立して動作するスタンドアロン動作を行うと、連動動作へ復帰する際に動作にずれが生じる可能性がある。
 そこで、本発明は、スタンドアロン動作から連動動作へ復帰するときに動作のずれが生じにくくなるコントローラを提供する。
 本発明の一態様に係るコントローラは、照明装置を制御するコントローラであって、コントローラは、他の照明装置を制御する他のコントローラと同期して前記照明装置を制御する連動動作と、前記他のコントローラと独立して前記照明装置を制御するスタンドアロン動作とを実行する制御部を備え、前記制御部は、前記スタンドアロン動作と並行して、前記連動動作において前記他のコントローラと同期するための同期処理を行う。
 本発明の一態様に係る照明制御システムは、前記コントローラと、前記他のコントローラとを備える。
 本発明のコントローラ及び照明制御システムは、スタンドアロン動作から連動動作へ復帰するときに動作のずれが生じにくくなる。
図1は、実施の形態1に係る照明制御システムの機能構成を示すブロック図である。 図2は、実施の形態1に係る照明制御システムの動作の第1例を示すシーケンス図である。 図3は、実施の形態2に係る照明制御システムの機能構成を示すブロック図である。 図4は、実施の形態2に係る照明制御システムの動作の第1例を示すシーケンス図である。
 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、いずれも包括的また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、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 なお、各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図において、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付し、重複する説明は省略または簡略化される場合がある。
 (実施の形態1)
 [1.概要]
 まず、実施の形態1に係る照明制御システムの概要について説明する。図1は、実施の形態1に係る照明制御システムの機能構成を示すブロック図である。
 照明制御システム100は、例えば、複数の照明装置30をリアルタイムに制御する、演出用の照明制御システムである。例えば、図1に示されるように、照明制御システム100は、親器となる照明制御用のコントローラ10aに、子器となる照明制御用のコントローラ10b、10cを増設し、増設されたコントローラ10b、10cに照明装置30を接続することにより、同時に制御できる照明装置30の数を増やすことができる。照明装置30は、例えば、ビルなどの建物の外壁に複数設置されるが、吊り橋、又は、競技場などに設置されてもよい。
 照明制御システム100は、例えば、照明演出の1つとして、動画コンテンツの各画素の発光色の経時変化を照明装置の発光色に反映してもよい。例えば、動画コンテンツが青空を背景に雲が動くコンテンツである場合、動画コンテンツにおける特定の画素の、雲の動きに応じた色の変化が照明装置30の発光色に反映される。このとき、照明装置30のそれぞれは、動画コンテンツの画素に対応付けられる。
 [2.構成]
 次に、照明制御システム100の構成について、図1を再び参照しながら説明する。図1に示されるように、照明制御システム100は、例えば、複数のコントローラ10a、10b、10cと、情報端末20と、複数の照明装置30と、を備える。なお、図1の例では、照明制御システム100は、複数の照明装置30を備えているが、複数の照明装置30を備えなくてもよい。
 [コントローラ]
 コントローラ10a、10b、10cのそれぞれは、自身の配下の(言い換えると、制御対象の)照明装置30を制御する制御装置である。例えば、コントローラ10aは親器であり、コントローラ10bは子器1であり、コントローラ10cは子器2である。
 コントローラ10a、10b、10cのそれぞれは、自身以外の他のコントローラと同期して自身の配下の照明装置30を制御する連動動作と、他のコントローラと独立して自身の配下の照明装置30を制御するスタンドアロン動作とを行う。また、コントローラ10a、10b、10cのそれぞれは、スタンドアロン動作と並行して、連動動作において他のコントローラと同期するための同期処理を行う。
 また、例えば、コントローラ10a、10b、10cは、情報端末20から受信した照明制御データを記憶部13にバッファリングし、バッファリングした照明制御データを記憶部13から読み出して自身の配下の照明装置30に出力することにより、照明装置30を発光させてもよい。
 例えば、コントローラ10a、10b、10cのそれぞれは、自身の配下の照明装置30の近傍(例えば、建物の内部など)に設置され、局所通信ネットワークを通じて照明装置30と通信する。なお、図1では、1つのコントローラの制御対象の照明装置30は複数であるが、1つであってもよい。複数の照明装置30は、同じ種類の照明装置であってもよいし、異なる種類の照明装置であってもよい。また、コントローラ10a、10b、10cそれぞれの制御対象の照明装置30は、同じ種類の照明装置であってもよいし、異なる種類の照明装置であってもよい。照明装置の種類については後述する。
 コントローラ10a、10b、10cのそれぞれは、例えば、通信部11と、制御部12と、記憶部13と、を備える。以下、各構成について説明する。
 [通信部]
 通信部11は、例えば、コントローラ10a、10b、10cがインターネットなどの広域通信ネットワークを通じて情報端末20と通信(情報の送信及び受信)を行うための通信回路(通信モジュール)と、局所通信ネットワークを通じて他のコントローラ及び自身の配下の照明装置30と通信を行うための通信回路(通信モジュール)とを備える。通信部11は、例えば、情報端末20から照明制御指示及び照明制御データを受信する。通信部11は、有線通信を行う有線通信回路であってもよいし、無線通信を行う無線通信回路であってもよい。通信部11が行う通信の通信規格については、特に限定されない。
 [制御部]
 制御部12は、動作の開始指示の照明装置30への出力、照明制御データ(言い換えると制御情報)のバッファリング、バッファリングされた照明制御データの照明装置30への出力、及び、連動動作において他のコントローラと同期するための同期処理などの情報処理を行う。照明制御データの照明装置30への出力、及び、他のコントローラとの同期処理は、例えば、局所通信ネットワークを通じて行われる。制御部12は、例えば、マイクロコンピュータによって実現されるが、プロセッサによって実現されてもよい。
 [記憶部]
 記憶部13は、制御部12が上記情報処理を行うために必要な情報(例えば、コンピュータプログラムなど)が記憶される記憶装置である。記憶部13は、例えば、半導体メモリによって実現される。
 [情報端末]
 情報端末20は、ユーザにより使用される、パーソナルコンピュータ、タブレット端末、又は、スマートフォンなどの情報端末であるが、専用端末であってもよい。情報端末20は、例えば、ユーザによる入力操作を受け付けて、受け付けられた入力操作に基づいてコントローラ10a、10b、10cを制御する。例えば、情報端末20が連動動作の開始指示を受け付けると、受け付けられた連動動作の開始指示をコントローラ10a、10b、10cへ出力する。
 情報端末20は、例えば、通信部21と、制御部22と、記憶部23と、受付部24と、を備える。なお、図1では、照明制御システム100は、1つの情報端末20を備えるが、2つ以上備えてもよい。例えば、照明制御システム100は、コントローラ10a、10b、10cのそれぞれに対して個別に接続された3つの情報端末20を備えてもよい。
 [通信部]
 通信部21は、情報端末20が広域通信ネットワークと通じてコントローラ10a、10b、10cと通信(情報の送信及び受信)を行うための通信回路(通信モジュール)であるが、局所通信ネットワークを行うための通信回路(通信モジュール)を備えてもよい。通信部21は、有線通信を行う有線通信回路であってもよいし、無線通信を行う無線通信回路であってもよい。通信部21が行う通信の通信規格については特に限定されない。
 [制御部]
 制御部22は、受付部24により受け付けられたユーザの入力操作に基づいて、情報端末20に関する各種情報処理を行う。例えば、制御部22は、複数のコントローラ10a、10b、10cのそれぞれへの動作の開始指示の出力、及び、照明制御データの提供などの情報処理を行う。制御部22は、例えば、マイクロコンピュータによって実現されるが、プロセッサによって実現されてもよい。照明制御データについては、後述する。
 [記憶部]
 記憶部23は、制御部22が上記情報処理を行うために必要な情報(例えば、コンピュータプログラムなど)が記憶される記憶装置である。記憶部23は、例えば、HDD(Hard Disk Drive)によって実現されるが、半導体メモリによって実現されてもよい。
 [受付部]
 受付部24は、ユーザによる入力操作を受け付ける。受付部24は、例えば、連動動作の開始指示及びスタンドアロン動作の開始指示などの入力操作を受け付ける。受付部24は、例えば、タッチパネルによって実現されるが、マウス、キーボード、ハードウェアボタン、又は、マイクなどによって実現されてもよい。
 [照明装置]
 照明装置30は、例えば、建物の外壁など屋外に設置される照明装置である。照明装置30は、コントローラ10a、10b、10cから出力される照明制御データを取得し、取得した照明制御データに基づいて発光する。照明装置30は、例えば、赤色光源31r、緑色光源31g、青色光源31b、及び、白色光源31w(以下、RGBWともいう)を備えるが、白色光源31wを備えなくてもよい。照明制御データにおいては、照明装置30のアドレス(識別情報)と、赤色光源31r、緑色光源31g、青色光源31b、及び、白色光源31wのそれぞれに対する発光輝度とが指定されている。つまり、照明制御データにおいては、照明装置30のアドレスと、当該照明装置30に対する発光色が指定されている。
 赤色光源31r、緑色光源31g、青色光源31b及び白色光源31wのそれぞれは、LEDチップなどによって実現され、各光源の発光輝度は独立して制御可能である。これにより、照明装置30の発光色の変更が実現される。つまり、照明装置30は、調光機能、及び、調色機能を備えている。なお、赤色光源31r、緑色光源31g、青色光源31b及び白色光源31wのそれぞれは、半導体レーザ等の半導体発光素子、有機EL(Electro Luminescence)または無機EL等の固体発光素子を用いた発光モジュールによって実現されてもよい。
 なお、各コントローラに接続される照明装置30は、同じ種類の照明装置であってもよいし、異なる種類の照明装置であってもよい。また、1つのコントローラに複数の照明装置30が接続される場合、それらの照明装置30は、同じ種類の照明装置であってもよいし、異なる種類の照明装置であってもよい。
 なお、照明装置30の種類は特に限定されず、例えば、照明装置30は、赤色光源31r、緑色光源31g、及び、青色光源31b(以下、RGBともいう)と、黄色光源(Y)とを備えてもよいし、RGBと青色光源(B)とを備えてもよいし、RGBWと電球色(WW)とを備えてもよい。
 [3.動作]
 次に、実施の形態1に係る照明制御システム100の動作について図面を参照しながら具体的に説明する。
 [第1例]
 図2は、実施の形態1に係る照明制御システム100の動作の第1例を示すシーケンス図である。
 まず、情報端末20の受付部24が連動動作の開始指示(ここでは、連動シーン1の再生指示)を受け付ける(S01)と、情報端末20の制御部22は、通信部21を介して、当該指示をコントローラ10a、10b、10cへ出力する(S02)。
 次に、コントローラ10a、10b、10cのそれぞれは、ステップS02で情報端末20から出力された指示を取得すると、配下の(言い換えると制御対象の)照明装置30へ連動シーン1の制御情報を出力する(S03)。各コントローラの配下の照明装置30は、当該制御情報を取得すると、取得された制御情報に従って連動シーン1の照明演出を開始する(不図示)。なお、連動シーン1の制御情報は、シーン1の照明演出を3回繰り返すことを示す照明制御データであるとする。
 次に、情報端末20の受付部24がコントローラ10c(子器2)へのスタンドアロン動作の開始指示(例えば、シーン2の再生指示)を受け付ける(S04)と、情報端末20の制御部22は、通信部21を介して、コントローラ10c(子器2)へ当該指示を出力する(S05)。
 コントローラ10c(子器2)は、ステップS05で情報端末20から出力された指示を取得すると、通信部11を介して、自身の配下の(つまり、制御対象の)照明装置30へシーン2の制御情報を出力する(S06)。このとき、コントローラ10c(子器2)の配下の照明装置30は、シーン1の照明演出を行っているが、コントローラ10a(親器)からシーン2の制御情報を取得すると、取得された制御情報に従ってシーン2の照明演出を開始する(不図示)。
 なお、図示していないが、コントローラ10a(親器)の制御部12は、ステップS03で自身の配下の照明装置30へ連動シーン1の制御情報を出力すると共に、シーン1の経過時間のカウントアップを開始する。
 次に、コントローラ10a(親器)の制御部12は、シーン1の終了時間であるか否か(言い換えると、シーン1が終了したか否か)を判定し(S07)、シーン1の終了時間であると判定した場合(S07でYes)、通信部11を介して、他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)へ同期信号を出力する(S08)。同期信号は、複数の照明シーンそれぞれの開始タイミングを示す信号であり、図2の例では、シーン1の開始タイミングを示す信号である。なお、図示していないが、コントローラ10a(親器)の制御部12は、ステップS08で他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)へ同期信号を出力すると共に、シーン1の経過時間のカウントアップを開始する。このとき、コントローラ10a(親器)は、計測した経過時間をリセットしてから、新たに始まるシーン1の経過時間のカウントアップを開始してもよい。このように、コントローラ10a(親器)は、他のコントローラ10b、10cと同期して自身の配下の照明装置30を制御する連動動作において、複数の照明シーン(ここでは、3つのシーン1)それぞれの開始タイミングを示す同期信号を他のコントローラ10b、10cへ出力すると共に、複数の照明シーンそれぞれの経過時間を計測してもよい。一方、コントローラ10a(親器)は、シーン1の終了時間ではない(言い換えると、シーン1が終了していない)と判定すると(S07でNo)、ステップS07に戻る。
 次に、コントローラ10c(子器2)の制御部12は、他のコントローラ10a、10b(親器、子器1)と独立して自身の配下の照明装置30を制御するスタンドアロン動作と並行して、ステップS08でコントローラ10a(親器)から出力された同期信号を取得する(不図示)。さらに、コントローラ10c(子器2)の制御部12は、同期信号が取得されてからの経過時間の計測(ここでは、シーン1の経過時間のカウントアップ)を開始する(S09)。
 次に、コントローラ10a(親器)の制御部12は、シーン1の終了時間であるか否か(つまり、シーン1が終了したか否か)を判定し(S10)、シーン1の終了時間であると判定した場合(S10でYes)、通信部11を介して、他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)へ同期信号を出力する(S11)。なお、図示していないが、コントローラ10a(親器)の制御部12は、ステップS11で他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)へ同期信号を出力すると共に、シーン1の経過時間のカウントアップを開始する。一方、コントローラ10a(親器)の制御部12は、シーン1の終了時間ではない(つまり、シーン1が終了していない)と判定すると(S10でNo)、ステップS10に戻る。
 次に、コントローラ10c(子器2)の制御部12は、他のコントローラ10a、10b(親器、子器1)と独立して自身の配下の照明装置30を制御するスタンドアロン動作と並行して、ステップS11でコントローラ10a(親器)から出力された同期信号を取得する(不図示)。さらに、コントローラ10c(子器2)の制御部12は、同期信号が取得されてからの経過時間の計測(ここでは、シーン1の経過時間のカウントアップ)を開始する(S12)。
 コントローラ10c(子器2)の制御部12は、シーン2の終了時間であるか否か(言い換えると、シーン2が終了したか否か)を判定し(S13)、シーン2の終了時間であると判定した場合(S13でYes)、シーン1の経過時間のカウントアップを終了する(S14)。そして、コントローラ10c(子器2)の制御部12は、通信部11を介して、自身の配下の照明装置30へシーン1の経過時間に対応する再生位置情報を出力する(S15)。再生位置情報は、例えば、複数の照明シーンのうち、スタンドアロン動作が終了した時点で実行されている照明シーン(ここでは、シーン1)の再生時間を示す情報である。コントローラ10c(子器2)の配下の照明装置30は、コントローラ10c(子器2)から出力された再生位置情報を取得すると、再生位置情報に従ってシーン1の照明演出を行う。これにより、コントローラ10c(子器2)の配下の照明装置30は、連動シーン1の照明演出に復帰した際に、他のコントローラ10a、10b(親器、子器1)の配下の照明装置30によるシーン1の照明演出と動作のずれが生じにくくなる。一方、コントローラ10c(子器2)の制御部12は、シーン2の終了時間ではない(つまり、シーン2が終了していない)と判定すると(S13でNo)、ステップS13に戻る。
 次に、コントローラ10a(親器)の制御部12は、連動シーン1の終了時間であるか否か(言い換えると、連動シーン1が終了したか否か)を判定し(S16)、連動シーン1の終了時間であると判定した場合(S16でYes)、通信部11を介して、他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)へ終了指示を出力する(S17)。一方、コントローラ10a(親器)の制御部12は、連動シーン1の終了時間ではない(言い換えると、連動シーン1が終了していない)と判定すると(S16でNo)、ステップS16に戻る。
 図示していないが、コントローラ10b、10c(子器1、子器2)は、ステップS17でコントローラ10a(親器)から出力された終了指示を取得すると、コントローラ10a(親器)へ応答信号を出力する。そして、コントローラ10a(親器)は、コントローラ10b、10c(子器1、子器2)からの応答信号を取得すると、コントローラ10b、10c(子器1、子器2)へステップS17で出力した終了指示の実行指令を出力する。
 次に、コントローラ10a、10b、10cのそれぞれは、自身の配下の照明装置30へ終了指示を出力する(S18)。そして、各コントローラの配下の照明装置30は、終了指示を取得すると、連動動作を終了する(不図示)。
 なお、ステップS02では、情報端末20の制御部22は、ステップS01で受け付けられた指示を複数のコントローラ10a、10b、10cのそれぞれに出力したが、コントローラ10a(親器)にのみ出力してもよい。この場合、コントローラ10a(親器)は、情報端末20から取得した指示を他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)へ出力してもよい。
 [第2例]
 なお、第1例では、コントローラ10c(子器2)がスタンドアロン動作と並行して同期処理を行う例を説明したが、コントローラ10a(親器)がスタンドアロン動作と並行して同期処理を行ってもよい。
 まず、情報端末20の受付部24が連動シーン1の再生指示を受け付けると(図2のS01)、情報端末20の制御部22は、通信部21を介して、コントローラ10a、10b、10cへ連動シーン1の再生指示を出力する(図2のS02)。
 以下、コントローラ10a、10b、10cのそれぞれが自身の配下の照明装置30へ連動シーン1の制御情報を出力した(図2のS03)後に、情報端末20の受付部24がコントローラ10a(親器)に対するスタンドアロン動作の開始指示を受け付けた場合の動作例について説明する。以下では、図2と同様の処理については、同じステップ番号を付して説明する。
 例えば、情報端末20の受付部24がコントローラ10a(親器)へのシーン2の再生指示を受け付けると、情報端末20の制御部22は、通信部21を介して、コントローラ10a(親器)へシーン2の再生指示を出力する。
 コントローラ10a(親器)の制御部12は、情報端末20からシーン2の再生指示を取得すると、通信部11を介して、自身の配下の(つまり、制御対象の)照明装置30へシーン2の制御情報を出力する。このとき、コントローラ10a(親器)の配下の照明装置30は、シーン1の照明演出を行っているが、コントローラ10a(親器)からシーン2の制御情報を取得すると、取得された制御情報に従ってシーン2の照明演出を開始する。
 なお、動作の第1例で説明した通り、コントローラ10a(親器)は、連動動作における複数の照明シーンそれぞれの経過時間を計測してもよい。例えば、コントローラ10a(親器)の制御部12は、自身の配下の照明装置30へ連動シーン1の制御情報を出力すると共に、シーン1の経過時間を計測する。
 コントローラ10a(親器)の制御部12は、シーン1の終了時間であるか否か(つまり、シーン1が終了したか否か)を判定し(図2のS07)、シーン1の終了時間であると判定した場合(図2のS07でYes)、通信部11を介して、他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)へ同期信号を出力する(図2のS08)。このとき、コントローラ10a(親器)の制御部12は、シーン1の経過時間のカウントアップを開始する。
 次に、コントローラ10a(親器)の制御部12は、シーン1の終了時間であるか否か(つまり、シーン1が終了したか否か)を判定し(図2のS10)、シーン1の終了時間であると判定した場合(図2のS10でYes)、通信部11を介して、他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)へ同期信号を出力する(図2のS11)。このとき、コントローラ10a(親器)の制御部12は、シーン1の経過時間のカウントアップを開始する。
 次に、コントローラ10a(親器)の制御部12は、シーン2の終了時間であるか否か(つまり、シーン2が終了したか否か)を判定し、シーン2の終了時間であると判定した場合、自身の配下の照明装置30へシーン1の経過時間に対応する再生位置情報を出力する。コントローラ10a(親器)の配下の照明装置30は、コントローラ10a(親器)から出力された再生位置情報を取得すると、再生位置情報に従ってシーン1の照明演出を行う。これにより、コントローラ10a(親器)の配下の照明装置30は、連動シーン1の照明演出に復帰した際に、他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)の配下の照明装置30によるシーン1の照明演出と動作のずれが生じにくくなる。
 次に、コントローラ10a(親器)の制御部12は、連動シーン1の終了時間であるか否か(つまり、連動シーン1が終了したか否か)を判定し(図2のS16)、連動シーン1の終了時間であると判定した場合(S16でYes)、通信部11を介して、他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)へ終了指示を出力する(図2のS17)。一方、コントローラ10a(親器)は、連動シーン1の終了時間ではない(つまり、連動シーン1が終了していない)と判定すると(図2のS16でNo)、連動シーン1が終了したか否かの判定処理(図2のS16)に戻る。
 コントローラ10b、10c(子器1、子器2)がコントローラ10a(親器)から出力された終了指示を取得すると、コントローラ10a(親器)へ応答信号を出力する。そして、コントローラ10a(親器)は、コントローラ10b、10c(子器1、子器2)からの応答信号を取得すると、コントローラ10b、10c(子器1、子器2)へ終了指示の実行指令を出力する。
 次に、コントローラ10a、10b、10cのぞれぞれは、自身の配下の照明装置30へ終了指示を出力する(図2のS18)。そして、各コントローラの配下の照明装置30は、終了指示を取得すると、連動動作を終了する(不図示)。
 [第3例]
 第1例では、複数のコントローラのうちコントローラ10c(子器2)がスタンドアロン動作と並行して連動動作の同期処理を行う例を説明し、第2例では、複数のコントローラのうちコントローラ10a(親器)がスタンドアロン動作と並行して連動動作の同期処理を行う例を説明した。第3例では、コントローラ10a(親器)及びコントローラ10c(子器2)が共にスタンドアロン動作と並行して同期処理を行う例を説明する。
 例えば、コントローラ10a(親器)は、第2例で説明したように、スタンドアロン動作と並行して、連動シーン1の複数の照明シーン(例えば、3つのシーン1)それぞれの開始タイミングを示す同期信号を他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)へ出力すると共に、複数の照明シーンそれぞれの経過時間を計測する。
 また、コントローラ10c(子器2)は、第1例で説明したように、スタンドアロン動作と並行して、コントローラ10a(親器)から出力された同期信号を取得し、同期信号が取得されてからの経過時間(ここでは、シーン1の経過時間)を計測する。
 なお、実施の形態1では、1つの情報端末20が複数のコントローラ10a、10b、10cに接続される例を説明したが、複数のコントローラ10a、10b、10cそれぞれに異なる情報端末20が接続されてもよい。これにより、各コントローラとの通信状態が不安定な場合でも、各情報端末20から当該情報端末に接続されているコントローラに指示を出力することができる。
 なお、コントローラ10a(親器)は、情報端末20の受付部24により予め受け付けられた連携動作のスケジュールデータを取得して記憶部13に格納し、格納されたスケジュールデータに基づいて、設定された日時に連動動作の開始指示及び終了指示を他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)へ出力してもよい。例えば、スケジュールデータには、(1)2月10日の10時から11時までシーン1を再生、(2)2月10日の11時から12時までシーン2を再生、(3)2月11日の15時から16時までシーン5を再生、(4)2月11日の18時から20時までシーン8を再生などのように、複数の連動動作のスケジュールが含まれる。これにより、コントローラ10a、10b、10cは、事前に設定された日時に自動で連動動作を実行することができる。
 [4.効果等]
 以上説明したように、照明装置を制御するコントローラであって、コントローラ10a、10b、10c(親器、子器1、子器2)のそれぞれは、他の照明装置30を制御する、自身以外の他のコントローラと同期して照明装置30を制御する連動動作と、他のコントローラと独立して照明装置30を制御するスタンドアロン動作とを実行する制御部12を備え、制御部12は、スタンドアロン動作と並行して、連動動作において他のコントローラと同期するための同期処理を行う。
 このようなコントローラ10a、10b、10c(親器、子器1、子器2)のそれぞれは、自身以外の他のコントローラと連動動作を行う場合、スタンドアロン動作から連動動作へ復帰するときに動作のずれが生じにくくなる。
 コントローラ10a(親器)の制御部12は、スタンドアロン動作と並行して、同期処理として、同期信号を他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)に出力する。
 このようなコントローラ10a(親器)は、他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)がスタンドアロン動作から連動動作へ復帰するときに動作のずれが生じにくくなるように支援することができる。
 コントローラ10c(子器2)の制御部12は、スタンドアロン動作(例えば、図2のS06)と並行して、同期処理として、同期信号を他のコントローラ10a(親器)から取得する(例えば、図2のS08、S11)。
 このようなコントローラ10c(子器2)は、スタンドアロン動作を行いながら、並行して、他のコントローラ10a(親器)から同期信号を取得するため(例えば、図2のS08、S11)、スタンドアロン動作から連動動作へ復帰するときに動作のずれが生じにくくなる。
 コントローラ10c(子器2)の制御部12は、さらに、同期信号が取得されてからの経過時間を計測する(例えば、図2のS09、S12)。
 このようなコントローラ10c(子器2)は、同期信号を取得してからの経過時間を計測するため、連動動作に復帰した際に、他のコントローラ10a、10b(親器、子器1)と動作のずれが生じにくくなり、スタンドアロン動作から連動動作への切替をスムーズに行うことができる。
 連動動作において、コントローラ10a、10b、10c(親器、子器1、子器2)それぞれの制御部12は、自身以外の他のコントローラと同期して自身の配下の照明装置30を制御することにより、複数の照明シーンを順に再現し、同期信号は、複数の照明シーンそれぞれの開始タイミングを示す信号である。
 このようなコントローラ10a、10b、10c(親器、子器1、子器2)のそれぞれは、複数の照明シーンそれぞれの開始タイミングを同期することにより、他のコントローラと同期して自身の配下の照明装置30を制御することができる。したがって、コントローラ10a、10b、10c(親器、子器1、子器2)のそれぞれは、連動動作において自身の配下の照明装置30を制御することにより、複数の照明シーンを順に再現することができる。
 照明制御システム100は、コントローラ10a(親器)と、他のコントローラ10b、10c(子器1、子器2)とを備える。
 このような照明制御システム100は、コントローラ10a、10b、10c(親器、子器1、子器2)のそれぞれが自身以外の他のコントローラと連動動作を行う場合、スタンドアロン動作から連動動作へ復帰するときに動作のずれが生じにくくなる。
 (実施の形態2)
 続いて、実施の形態2に係る照明制御システムについて説明する。実施の形態1では、複数のコントローラ10a、10b、10cは、情報端末20の受付部24により受け付けられた指示に基づいて連動動作及びスタンドアロン動作を実行した。実施の形態2では、複数のコントローラのそれぞれが受付部を備えており、各コントローラの受付部により受け付けられた指示に基づいて連動動作及びスタンドアロン動作を実行する。
 [1.構成]
 まず、実施の形態2に係る照明制御システムの構成について説明する。図3は、実施の形態2に係る照明制御システムの機能構成を示すブロック図である。
 図3に示されるように、実施の形態2に係る照明制御システム100aは、例えば、複数のコントローラ10d、10e、10fと、複数の照明装置30と、を備える。なお、図3の例では、照明制御システム100aは、複数の照明装置30を備えているが、複数の照明装置30を備えなくてもよい。以下では、実施の形態1と異なる点を中心に説明し、重複する内容については説明を省略する。
 [コントローラ]
 コントローラ10d、10e、10fのそれぞれは、配下の(つまり、制御対象の)照明装置30を制御する制御装置である。例えば、コントローラ10dは親器であり、コントローラ10eは子器1であり、コントローラ10fは子器2である。
 実施の形態2に係るコントローラ10d、10e、10fは、受付部14を備える点で、実施の形態1と異なる。例えば、コントローラ10d、10e、10fのそれぞれは、通信部11と、制御部12と、記憶部13と、受付部14と、を備える。
 通信部11は、例えば、コントローラ10d、10e、10fが局所通信ネットワークを通じて他のコントローラ及び自身の配下の照明装置30と通信(情報の送信及び受信)を行うための通信回路(通信モジュール)であるが、インターネットなどの広域通信ネットワークを通じて通信を行うための通信回路(通信モジュール)を備えてもよい。通信部11は、例えば、情報端末20から照明制御指示及び照明制御データを受信する。通信部11は、有線通信を行う有線通信回路であってもよいし、無線通信を行う無線通信回路であってもよい。通信部11が行う通信の通信規格については、特に限定されない。
 制御部12は、受付部14により受け付けられたユーザの入力操作に基づいて動作の開始指示の照明装置30への出力、照明制御データ(いわゆる、制御情報)の照明装置30への出力、及び、連動動作において他のコントローラと同期するための同期処理などの情報処理を行う。照明制御データの照明装置30への出力、及び、他のコントローラとの同期処理は、例えば、局所通信ネットワークを通じて行われる。制御部12は、例えば、マイクロコンピュータによって実現されるが、プロセッサによって実現されてもよい。
 記憶部13は、制御部12が上記情報処理を行うために必要な情報(例えば、コンピュータプログラムなど)が記憶される記憶装置である。記憶部13は、例えば、半導体メモリによって実現される。
 [受付部]
 受付部14は、ユーザによる入力操作を受け付ける。受付部14は、例えば、連動動作の開始指示及びスタンドアロン動作の開始指示などの入力操作を受け付ける。受付部14は、例えば、タッチパネルによって実現されるが、マウス、キーボード、ハードウェアボタン、又は、マイクなどによって実現されてもよい。
 [2.動作]
 次に、実施の形態2に係る照明制御システム100aの動作について図面を参照しながら具体的に説明する。
 [第1例]
 図4は、実施の形態2に係る照明制御システム100aの動作の第1例を示すシーケンス図である。
 まず、コントローラ10d(親器)の受付部14が連動動作の開始指示(ここでは、連動シーン1の再生指示)を受け付ける(S21)と、コントローラ10dの制御部12は、通信部11を介して、当該指示を他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)へ出力する(S22)。コントローラ10e、10f(子器1、子器2)の制御部12は、ステップS22でコントローラ10d(親器)から出力された指示を取得すると、当該指示を取得したことを示す応答信号をコントローラ10d(親器)に出力する(不図示)。コントローラ10d(親器)は、コントローラ10e、10f(子器1、子器2)からの応答信号を取得すると、コントローラ10e、10f(子器1、子器2)へステップS22で出力した指示の実行指令を出力する(不図示)。
 次に、コントローラ10d、10e、10fのそれぞれは、自身の配下の(つまり、制御対象の)照明装置30へ連動シーン1の制御情報を出力する(S23)。各コントローラの配下の照明装置30は、当該制御情報を取得すると、取得された制御情報に従って連動シーン1の照明演出を開始する(不図示)。なお、連動シーン1の制御情報は、シーン1の照明演出を3回繰り返すことを示す照明制御データであるとする。
 次に、コントローラ10fの受付部14がスタンドアロン動作の開始指示(例えば、シーン2の再生指示)を受け付ける(S24)と、コントローラ10f(子器2)の制御部12は、通信部11を介して、自身の配下の(つまり、制御対象の)照明装置30へシーン2の制御情報を出力する(S25)。このとき、コントローラ10f(子器2)の配下の照明装置30は、シーン1の照明演出を行っているが、コントローラ10f(子器2)からシーン2の制御情報を取得すると、取得された制御情報に従ってシーン2の照明演出を開始する(不図示)。
 なお、図示していないが、コントローラ10f(子器2)の制御部12は、ステップS25で自身の配下の照明装置30へ連動シーン1の制御情報を出力すると共に、シーン1の経過時間のカウントアップを開始する。
 次に、コントローラ10d(親器)の制御部12は、シーン1の終了時間であるか否か(つまり、シーン1が終了したか否か)を判定し(S26)、シーン1の終了時間であると判定した場合(S26でYes)、通信部11を介して、他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)へ同期信号を出力する(S27)。図4の例では、同期信号は、シーン1の開始タイミングを示す信号である。なお、図示していないが、コントローラ10d(親器)の制御部12は、ステップS27で他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)へ同期信号を出力すると共に、シーン1の経過時間のカウントアップを開始する。このとき、コントローラ10d(親器)の制御部12は、計測した経過時間をリセットしてから、新たに始まるシーン1の経過時間のカウントアップを開始してもよい。このように、コントローラ10d(親器)は、他のコントローラ10e、10fと同期して自身の配下の照明装置30を制御する連動動作において、複数の照明シーン(ここでは、3つのシーン1)それぞれの開始タイミングを示す同期信号を他のコントローラ10e、10fへ出力すると共に、複数の照明シーンそれぞれの経過時間を計測してもよい。一方、コントローラ10d(親器)の制御部12は、シーン1の終了時間ではない(言い換えると、シーン1が終了していない)と判定すると(S26でNo)、ステップS26に戻る。
 次に、コントローラ10f(子器2)の制御部12は、他のコントローラ10d、10e(親器、子器1)と独立して自身の配下の照明装置30を制御するスタンドアロン動作と並行して、ステップS27でコントローラ10d(親器)から出力された同期信号を取得する(不図示)。さらに、コントローラ10f(子器2)の制御部12は、同期信号が取得されてからの経過時間の計測(ここでは、シーン1の経過時間のカウントアップ)を開始する(S28)。
 次に、コントローラ10d(親器)の制御部12は、シーン1の終了時間であるか否か(つまり、シーン1が終了したか否か)を判定し(S29)、シーン1の終了時間であると判定した場合(S29でYes)、通信部11を介して、他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)へ同期信号を出力する(S30)。なお、図示していないが、コントローラ10d(親器)の制御部12は、ステップS30で他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)へ同期信号を出力すると共に、シーン1の経過時間のカウントアップを開始する。一方、コントローラ10d(親器)の制御部12は、シーン1の終了時間ではない(つまり、シーン1が終了していない)と判定すると(S29でNo)、ステップS29に戻る。
 次に、コントローラ10f(子器2)の制御部12は、他のコントローラ10d、10e(親器、子器1)と独立して自身の配下の照明装置30を制御するスタンドアロン動作と並行して、ステップS30でコントローラ10d(親器)から出力された同期信号を取得する(不図示)。さらに、コントローラ10f(子器2)の制御部12は、同期信号が取得されてからの経過時間の計測(ここでは、シーン1の経過時間のカウントアップ)を開始する(S31)。
 コントローラ10f(子器2)の制御部12は、シーン2の終了時間であるか否か(つまり、シーン2が終了したか否か)を判定し(S32)、シーン2の終了時間であると判定した場合(S32でYes)、シーン1の経過時間のカウントアップを終了する(S33)。そして、コントローラ10f(子器2)の制御部12は、通信部11を介して、自身の配下の照明装置30へシーン1の経過時間に対応する再生位置情報を出力する(S34)。コントローラ10f(子器2)の配下の照明装置30は、コントローラ10f(子器2)から出力された再生位置情報を取得すると、再生位置情報に従ってシーン1の照明演出を行う。これにより、コントローラ10f(子器2)の配下の照明装置30は、連動シーン1の照明演出に復帰した際に、他のコントローラ10d、10e(親器、子器1)の配下の照明装置30によるシーン1の照明演出と動作のずれが生じにくくなる。一方、コントローラ10f(子器2)の制御部12は、シーン2の終了時間ではない(つまり、シーン2が終了していない)と判定すると(S32でNo)、ステップS32に戻る。
 次に、コントローラ10d(親器)の制御部12は、連動シーン1の終了時間であるか否か(つまり、連動シーン1が終了したか否か)を判定し(S35)、連動シーン1の終了時間であると判定した場合(S35でYes)、通信部11を介して、他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)へ終了指示を出力する(S36)。一方、コントローラ10d(親器)の制御部12は、連動シーン1の終了時間ではない(つまり、連動シーン1が終了していない)と判定すると(S35でNo)、ステップS35に戻る。
 図示していないが、コントローラ10e、10f(子器1、子器2)は、ステップS36でコントローラ10d(親器)から出力された終了指示を取得すると、コントローラ10d(親器)へ応答信号を出力する。そして、コントローラ10d(親器)は、コントローラ10e、10f(子器1、子器2)からの応答信号を取得すると、コントローラ10e、10f(子器1、子器2)へステップS36で出力した終了指示の実行指令を出力する。
 次に、コントローラ10d、10e、10fのそれぞれは、自身の配下の照明装置30へ終了指示を出力する(S37)。そして、各コントローラの配下の照明装置30は、終了指示を取得すると、連動動作を終了する(不図示)。
 なお、ステップS22では、コントローラ10d(親器)の制御部12は、ステップS21で受け付けられた指示を他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)のそれぞれに出力したが、ステップS21では、複数のコントローラ10d、10e、10fそれぞれの受付部14が連動シーン1の再生指示を受け付けてもよい。
 [第2例]
 なお、第1例では、コントローラ10f(子器2)がスタンドアロン動作と並行して同期処理を行う例を説明したが、コントローラ10d(親器)がスタンドアロン動作と並行して同期処理を行ってもよい。
 まず、コントローラ10d(親器)の受付部14が連動シーン1の再生指示を受け付ける(図4のS21)と、コントローラ10dの制御部12は、通信部11を介して、当該指示を他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)へ出力する(図4のS22)。
 以下、コントローラ10d、10e、10fのそれぞれが自身の配下の照明装置30へ連動シーン1の制御情報を出力した(図4のS22)後に、コントローラ10d(親器)の受付部14がスタンドアロン動作の開始指示を受け付けた場合の動作例について説明する。以下では、図4と同様の処理については、同じステップ番号を付して説明する。なお、コントローラ10a(親器)の制御部12は、図4のステップS22で自身の配下の照明装置30へ連動シーン1の制御情報を出力すると共に、シーン1の経過時間を計測する。
 例えば、コントローラ10d(親器)の受付部14がシーン2の再生指示を受け付けると、コントローラ10d(親器)の制御部12は、自身の配下の(つまり、制御対象の)照明装置30へシーン2の制御情報を出力する。このとき、コントローラ10d(親器)の配下の照明装置30は、シーン1の照明演出を行っているが、コントローラ10d(親器)からシーン2の制御情報を取得すると、取得された制御情報に従ってシーン2の照明演出を開始する。
 コントローラ10d(親器)の制御部12は、シーン1の終了時間であるか否か(つまり、シーン1が終了したか否か)を判定し(図4のS26)、シーン1の終了時間であると判定した場合(図4のS26でYes)、通信部11を介して、他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)へ同期信号を出力する(図4のS27)。このとき、コントローラ10d(親器)の制御部12は、シーン1の経過時間のカウントアップを開始する。
 次に、コントローラ10d(親器)の制御部12は、シーン1の終了時間であるか否か(つまり、シーン1が終了したか否か)を判定し(図4のS29)、シーン1の終了時間であると判定した場合(図4のS29でYes)、通信部11を介して、他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)へ同期信号を出力する(図4のS30)。このとき、コントローラ10d(親器)の制御部12は、シーン1の経過時間のカウントアップを開始する。
 次に、コントローラ10d(親器)の制御部12は、シーン2の終了時間であるか否か(つまり、シーン2が終了したか否か)を判定し、シーン2の終了時間であると判定した場合、自身の配下の照明装置30へシーン1の経過時間に対応する再生位置情報を出力する。コントローラ10d(親器)の配下の照明装置30は、コントローラ10d(親器)から出力された再生位置情報を取得すると、再生位置情報に従ってシーン1の照明演出を行う。これにより、コントローラ10d(親器)の配下の照明装置30は、連動シーン1の照明演出に復帰した際に、他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)の配下の照明装置30によるシーン1の照明演出と動作のずれが生じにくくなる。
 次に、コントローラ10d(親器)の制御部12は、連動シーン1の終了時間であるか否か(つまり、連動シーン1が終了したか否か)を判定し(図4のS35)、連動シーン1の終了時間であると判定した場合(S35でYes)、通信部11を介して、他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)へ終了指示を出力する(図4のS36)。一方、コントローラ10d(親器)は、連動シーン1の終了時間ではない(つまり、連動シーン1が終了していない)と判定すると(図4のS35でNo)、連動シーン1が終了したか否かの判定処理(図4のS35)に戻る。
 コントローラ10e、10f(子器1、子器2)は、コントローラ10d(親器)から出力された終了指示を取得すると、コントローラ10d(親器)へ応答信号を出力する。そして、コントローラ10d(親器)は、コントローラ10e、10f(子器1、子器2)からの応答信号を取得すると、コントローラ10e、10f(子器1、子器2)へ終了指示の実行指令を出力する。
 次に、コントローラ10d、10e、10fのぞれぞれは、自身の配下の照明装置30へ終了指示を出力する(図4のS37)。そして、各コントローラの配下の照明装置30は、終了指示を取得すると、連動動作を終了する(不図示)。
 [第3例]
 第1例では、複数のコントローラのうちコントローラ10f(子器2)がスタンドアロン動作と並行して連動動作の同期処理を行う例を説明し、第2例では、複数のコントローラのうちコントローラ10d(親器)がスタンドアロン動作と並行して連動動作の同期処理を行う例を説明した。第3例では、コントローラ10d(親器)及びコントローラ10f(子器2)が共にスタンドアロン動作と並行して同期処理を行う例を説明する。
 例えば、コントローラ10d(親器)は、第2例で説明したように、スタンドアロン動作と並行して、連動シーン1の複数の照明シーン(例えば、3つのシーン1)それぞれの開始タイミングを示す同期信号を他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)へ出力すると共に、複数の照明シーンそれぞれの経過時間を計測する。
 また、コントローラ10f(子器2)は、第1例で説明したように、スタンドアロン動作と並行して、コントローラ10d(親器)から出力された同期信号を取得し、同期信号が取得されてからの経過時間(ここでは、シーン1の経過時間)を計測する。
 なお、コントローラ10d(親器)は、受付部14により予め受け付けられた連携動作のスケジュールデータを取得して記憶部13に格納し、格納されたスケジュールデータに基づいて、設定された日時に連動動作の開始指示及び終了指示を他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)へ出力してもよい。これにより、コントローラ10d、10e、10fは、事前に設定された日時に自動で連動動作を実行することができる。
 [3.効果等]
 以上説明したように、照明装置を制御するコントローラであって、コントローラ10d、10e、10f(親器、子器1、子器2)のそれぞれは、他の照明装置30を制御する、自身以外の他のコントローラと同期して照明装置30を制御する連動動作と、他のコントローラと独立して照明装置30を制御するスタンドアロン動作とを実行する制御部12を備え、制御部12は、スタンドアロン動作と並行して、連動動作において他のコントローラと同期するための同期処理を行う。
 このようなコントローラ10d、10e、10f(親器、子器1、子器2)のそれぞれは、自身以外の他のコントローラと連動動作を行う場合、スタンドアロン動作から連動動作へ復帰するときに動作のずれが生じにくくなる。
 コントローラ10d(親器)の制御部12は、スタンドアロン動作と並行して、同期処理として、同期信号を他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)に出力する。
 このようなコントローラ10d(親器)は、他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)がスタンドアロン動作から連動動作へ復帰するときに動作のずれが生じにくくなるように支援することができる。
 コントローラ10f(子器2)の制御部12は、スタンドアロン動作(例えば、図4のS25)と並行して、同期処理として、同期信号を他のコントローラ10d(親器)から取得する(例えば、図4のS27、S30)。
 このようなコントローラ10f(子器2)は、スタンドアロン動作を行いながら、並行して、他のコントローラ10d(親器)から同期信号を取得するため(例えば、図4のS27、S30)、スタンドアロン動作から連動動作へ復帰するときに動作のずれが生じにくくなる。
 コントローラ10f(子器2)の制御部12は、さらに、同期信号が取得されてからの経過時間を計測する(例えば、図4のS28、S31)。
 このようなコントローラ10f(子器2)は、同期信号を取得してからの経過時間を計測するため、連動動作に復帰した際に、他のコントローラ10d、10e(親器、子器1)と動作のずれが生じにくくなり、スタンドアロン動作から連動動作への切替をスムーズに行うことができる。
 連動動作において、コントローラ10d、10e、10f(親器、子器1、子器2)それぞれの制御部12は、自身以外の他のコントローラと同期して自身の配下の照明装置30を制御することにより、複数の照明シーンを順に再現し、同期信号は、複数の照明シーンそれぞれの開始タイミングを示す信号である。
 このようなコントローラ10d、10e、10f(親器、子器1、子器2)のそれぞれは、複数の照明シーンそれぞれの開始タイミングを同期することにより、他のコントローラと同期して自身の配下の照明装置30を制御することができる。したがって、コントローラ10d、10e、10f(親器、子器1、子器2)のそれぞれは、連動動作において自身の配下の照明装置30を制御することにより、複数の照明シーンを順に再現することができる。
 照明制御システム100aは、コントローラ10d(親器)と、他のコントローラ10e、10f(子器1、子器2)とを備える。
 このような照明制御システム100aは、コントローラ10d、10e、10f(親器、子器1、子器2)のそれぞれが自身以外の他のコントローラと連動動作を行う場合、スタンドアロン動作から連動動作へ復帰するときに動作のずれが生じにくくなる。
 (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、照明制御システムは、屋外の照明演出に用いられたが、店舗、オフィス、又は、コンサートホールなどの屋内の照明演出に用いられてもよい。
 また、上記実施の形態では、連動動作において他のコントローラと同期するための同期処理として、連動動作における複数の照明シーンそれぞれの開始タイミングを示す同期信号が取得されてからの経過時間を計測する(カウントアップする)方法が例示されたが、これに限られない。例えば、連動動作を行う複数のコントローラが、電波時計のように標準電波を受信する方法などで時刻を同期させることにより、複数の照明シーンそれぞれの開始タイミングを同期してもよい。
 例えば、上記実施の形態では、照明制御システムは、複数の装置によって実現されたが、単一の装置として実現されてもよい。例えば、照明システムは、情報端末に相当する単一の装置として実現されてもよいし、コントローラに相当する単一の装置として実現されてもよい。照明制御システムが複数の装置によって実現される場合、上記実施の形態で説明された照明制御システムが備える構成要素は、複数の装置にどのように振り分けられてもよい。
 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、上記実施の形態の情報端末として実現されてもよいし、上記実施の形態のコントローラとして実現されてもよい。また、本発明は、上記実施の形態の照明制御システムなどのコンピュータによって実行される照明制御方法として実現されてもよい。本発明は、このような照明制御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。
 10a、10d コントローラ(親器)
 10b、10e コントローラ(子器1)
 10c、10f コントローラ(子器2)
 12 制御部
 30 照明装置

Claims (6)

  1.  照明装置を制御するコントローラであって、
     コントローラは、他の照明装置を制御する他のコントローラと同期して前記照明装置を制御する連動動作と、前記他のコントローラと独立して前記照明装置を制御するスタンドアロン動作とを実行する制御部を備え、
     前記制御部は、前記スタンドアロン動作と並行して、前記連動動作において前記他のコントローラと同期するための同期処理を行う
     コントローラ。
  2.  前記制御部は、前記スタンドアロン動作と並行して、前記同期処理として、同期信号を前記他のコントローラに出力する
     請求項1に記載のコントローラ。
  3.  前記制御部は、前記スタンドアロン動作と並行して、前記同期処理として、同期信号を前記他のコントローラから取得する
     請求項1に記載のコントローラ。
  4.  前記制御部は、さらに、前記同期信号が取得されてからの経過時間を計測する
     請求項3に記載のコントローラ。
  5.  前記連動動作において、前記制御部は、前記他のコントローラと同期して前記照明装置を制御することにより、複数の照明シーンを順に再現し、
     前記同期信号は、前記複数の照明シーンそれぞれの開始タイミングを示す信号である、
     請求項2~4のいずれか1項に記載のコントローラ。
  6.  請求項1~5のいずれか1項に記載の前記コントローラと、前記他のコントローラとを備える、
     照明制御システム。
PCT/JP2022/036667 2021-10-22 2022-09-30 コントローラ及び照明制御システム WO2023068014A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021-173521 2021-10-22
JP2021173521A JP2023063173A (ja) 2021-10-22 2021-10-22 コントローラ及び照明制御システム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023068014A1 true WO2023068014A1 (ja) 2023-04-27

Family

ID=86058152

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/036667 WO2023068014A1 (ja) 2021-10-22 2022-09-30 コントローラ及び照明制御システム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2023063173A (ja)
WO (1) WO2023068014A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017104104A1 (ja) * 2015-12-17 2017-06-22 ソニー株式会社 情報処理方法、情報処理システム、及び電球型光源装置
JP2018133222A (ja) * 2017-02-15 2018-08-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明器具

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017104104A1 (ja) * 2015-12-17 2017-06-22 ソニー株式会社 情報処理方法、情報処理システム、及び電球型光源装置
JP2018133222A (ja) * 2017-02-15 2018-08-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明器具

Also Published As

Publication number Publication date
JP2023063173A (ja) 2023-05-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5059026B2 (ja) 視聴環境制御装置、視聴環境制御システム、及び視聴環境制御方法
JP7496890B2 (ja) 遠隔地演出システム及び遠隔地演出方法
KR102008267B1 (ko) 라이팅 장치 및 이를 포함하는 공연 시스템
JP7333422B2 (ja) 公演演出システム及びその制御方法
US20180367768A1 (en) Projection system, projector, and method for controlling projection system
CN111869330A (zh) 基于一种或多种灯光设置渲染动态灯光场景
JP6784977B2 (ja) 音楽連動制御プラットフォーム及び音楽連動制御プラットフォームの制御方法
WO2023068014A1 (ja) コントローラ及び照明制御システム
US20220141943A1 (en) System and method for directing performance
WO2024106807A1 (ko) 조명 연출 효과 생성 및 제공 방법
WO2023074255A1 (ja) 照明制御方法
US20200213566A1 (en) Display device, display system, and display method
CN108235537B (zh) 一种照明控制方法及系统
US11420134B2 (en) Master reproduction apparatus, slave reproduction apparatus, and emission methods thereof
JP7429866B2 (ja) 照明システム、及び、照明方法
JP7478957B2 (ja) 情報端末、コントローラ、及び、照明制御方法
TR2024004430T2 (tr) Aydınlatma kontrol usulü.
US9805036B2 (en) Script-based multimedia presentation
JP2017111877A (ja) 照明システムの制御方法、プログラム、及び照明制御システム
US20190037265A1 (en) Projector and display system
KR20210049754A (ko) 공연연출시스템
US9489923B2 (en) Synchronization of video wall movement with content on the wall
JP2024029477A (ja) 照明システム、及び、コントローラ
JP2024013060A (ja) 照明システム、及び、登録方法
KR20200144707A (ko) 복수의 디스플레이 패널에서의 영상 처리 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22883321

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1