WO2023085376A1 - 照明システム及び照明システムの製造方法 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure generally relates to an illumination system and a method of manufacturing an illumination system, and more particularly, an illumination system and illumination capable of providing first illumination light and second illumination light having a larger light distribution angle than the first illumination light. It relates to a method of manufacturing a system.
- Patent Document 1 discloses a lighting system that includes at least one ambient light that illuminates a wide range of a predetermined space and at least one task light that locally illuminates a work area within the predetermined space.
- An object of the present disclosure is to provide a lighting system and a manufacturing method of the lighting system that facilitate changing the lighting environment.
- a lighting system includes a plurality of functional units and a mounting base.
- the mounting base has a plurality of areas in which the plurality of functional units are arranged, and the plurality of functional units are detachably mounted.
- the plurality of functional units include a first illumination unit having a function of emitting a first illumination light having a first light distribution angle, and a second illumination light having a second light distribution angle larger than the first light distribution angle. and a second lighting unit having a function to.
- a manufacturing method of a lighting system is a manufacturing method of a lighting system including a plurality of functional units and a mounting base.
- the mounting base has a plurality of areas in which the plurality of functional units can be arranged in any combination, and can detachably mount the plurality of functional units.
- the plurality of functional units include a first illumination unit having a function of emitting a first illumination light having a first light distribution angle, and a second illumination light having a second light distribution angle larger than the first light distribution angle. and a second lighting unit having a function to.
- the manufacturing method of the lighting system includes a first step of preparing the plurality of functional units and the mounting base, and a second step of mounting the plurality of functional units on the mounting base.
- FIG. 1 is a perspective view of a lighting device in a lighting system according to Embodiment 1, viewed from below.
- FIG. 2 is a front view of an illumination device in the same illumination system.
- FIG. 3 is a perspective view from above showing a lighting device in the same lighting system.
- FIG. 4 is a bottom view of an illumination device in the same illumination system.
- FIG. 5 is an exploded perspective view of a lighting device in the same lighting system as seen from below.
- FIG. 6 is an exploded perspective view seen from above showing a lighting device in the same lighting system.
- FIG. 7 is a plan view of a light source module in the same lighting system.
- FIG. 8 is a block diagram of the same illumination system.
- FIG. 9 is an explanatory diagram of an operation example of the lighting system of the same.
- FIG. 10A and 10B are explanatory diagrams of an operation example of a first example in which layouts of a plurality of functional units are changed in the same lighting system.
- FIG. 11 is an explanatory diagram of another operation example of the first example in which the layout of a plurality of functional units is changed in the illumination system;
- FIG. 12 is an explanatory diagram of another operation example of the first example in which the layout of a plurality of functional units is changed in the illumination system; 13 is a bottom view of a lighting device in the lighting system according to Embodiment 2.
- FIG. FIG. 14 is an explanatory diagram of an operation example of the illumination system;
- FIG. 15 is an explanatory diagram of another operation example of the illumination system;
- FIG. 16 is an explanatory diagram of still another operation example of the illumination system;
- FIG. 17 is an explanatory diagram of another operation example of the illumination system;
- 18 is a bottom view of a lighting device in the lighting system according to Embodiment 3.
- FIG. 11 is an
- the lighting system 100 includes a plurality of functional units 10 and a mounting base 5, as shown in FIGS.
- the mounting base 5 has a plurality of areas 51 (see FIGS. 3, 5 and 6) in which a plurality (16 in the example of FIG. 1) of functional units 10 are arranged, and the plurality of functional units 10 can be detachably attached. It is attached.
- the multiple areas 51 have the same shape.
- the multiple functional units 10 include multiple (four in the example of FIG. 1) first lighting units 1 and multiple (twelve in the example of FIG. 1) second lighting units 2 .
- Each of the plurality of first lighting units 1 has a function of emitting first illumination light L1 (only first illumination light L1 emitted from one first illumination unit 1 is shown in FIG. 2).
- Each of the plurality of second lighting units 2 has a function of emitting second illumination light L2 (only the second illumination light L2 emitted from one second illumination unit 2 is shown in FIG. 2).
- the second light distribution angle ⁇ 2 (see FIG. 2) of the second illumination light L2 emitted from each of the plurality of second lighting units 2 is the first illumination light L1 emitted from each of the plurality of first lighting units 1 is larger than the first light distribution angle ⁇ 1 (see FIG. 2).
- the lighting system 100 further includes a controller 7 (see FIG. 8).
- the controller 7 controls the plurality of first lighting units 1 and the plurality of second lighting units 2 .
- the lighting device LA1 including the plurality of functional units 10 and the mounting base 5 is arranged, for example, in the facility 200 (see FIG. 9).
- the facility 200 is assumed to be a building, particularly an office building.
- the space in the facility 200 facing the light exit surfaces of the plurality of first lighting units 1 and the plurality of second lighting units 2 is referred to as a target space 201 .
- the target space 201 is a space used by the person P10 within the facility 200 . Examples of the target space 201 include conference rooms, working spaces, and co-working spaces.
- the facility 200 is not limited to an office building, but may be an office, a factory, a hospital, a detached house, an apartment complex, or the like.
- FIG. 1 Details The lighting system 100 according to the first embodiment will be described in further detail below with reference to FIGS. 1 to 9.
- FIG. 1 is a diagrammatic representation of the lighting system 100 according to the first embodiment.
- the lighting system 100 includes, as described above, a plurality of (16 in the example of FIG. 1) functional units 10, the mounting base 5, and the controller 7 (see FIG. 8).
- the lighting device LA1 including the plurality of functional units 10 and the mounting base 5 is arranged, for example, on the ceiling 202 facing the target space 201 in the facility 200 (see FIG. 9).
- a target space 201 is a space under the ceiling 202 .
- there are a plurality of desks 220 (only one desk 220 is shown in FIG. 9), a plurality of chairs 230 (in FIG. 9, one Only the chair 230 is shown), etc. are arranged.
- the illumination device LA1 has a square shape when viewed from the target space 201, but is not limited to this, and may have, for example, a rectangular shape.
- the lighting device LA1 further includes a rectangular frame-shaped holding member 6 (see FIG. 4) that holds the mounting base 5 .
- the holding member 6 surrounds the plurality of functional units 10 arranged in an array and the mounting base 5 .
- the material of the holding member 6 includes, for example, metal.
- the lighting device LA1 may be a ceiling-embedded lighting fixture, a ceiling-mounted lighting fixture, a panel-shaped lighting fixture supported by a grid-shaped support member included in the system ceiling, or a ceiling-mounted lighting fixture. It can also be a hanging lighting fixture.
- the plurality of functional units 10 includes a plurality (four in the example of FIG. 1) of first lighting units 1, a plurality of (twelve in the example of FIG. 1) of second lighting units 2, including.
- Each of the plurality of first lighting units 1 is, for example, a lighting unit for task lighting.
- each of the plurality of second lighting units 2 is, for example, a lighting unit for ambient lighting.
- Each of the plurality of first lighting units 1 is, for example, a universal downlight, and can change the irradiation direction of the first illumination light L1 (see FIG. 2).
- Each of the plurality of first lighting units 1 includes, for example, a first light source module 13 (see FIG. 8), a lens 16 (see FIG. 5), a lamp body 17 (see FIGS. 2, 5 and 6), and a frame. It has a body 18 (see FIGS. 5 and 6) and a base portion 19 (see FIGS. 2, 5 and 6).
- the lens 16 is arranged in front of the first light source module 13, and emits the light from the first light source module 13 to the outside (target space 201) as the first illumination light L1.
- the lens 16 is arranged so that the optical axis of the lens 16 is aligned with the optical axis of the first light source module 13 .
- the lens 16 controls light distribution of light emitted from the first light source module 13 .
- Lens 16 is, for example, a Fresnel lens.
- Lens 16 may be a lens other than a Fresnel lens.
- the lamp body 17 has a bottomed cylindrical shape having a first end and a second end and a bottom wall at the second end.
- the lamp unit 17 accommodates the lens 16 and the first light source module 13 .
- the frame 18 surrounds the entire circumference of the first end of the lamp body 17 and rotatably supports the lamp body 17 .
- a frame 18 is attached to the base portion 19 .
- the base portion 19 includes a base portion main body 191 and a collar portion 192 .
- the base body 191 has a flat frame shape.
- the inner edge of the base body 191 is circular.
- the outer edge of the base body 191 is rectangular (square in the illustrated example).
- the base portion main body 191 is arranged in any one of the plurality of openings of the mounting base 5 .
- the plurality of openings of the mounting base 5 correspond to the plurality of areas 51 of the mounting base 5 on a one-to-one basis. Therefore, the base body 191 is arranged in any one area 51 of the plurality of areas 51 of the mounting base 5 .
- the base portion 19 is detachably attached to the mounting base 5 by a plurality of screws with the flange portion 192 overlapping the main surface (lower surface) of the mounting base 5 .
- the plurality of first lighting units 1 can change the irradiation direction of the first illumination light L ⁇ b>1 by changing the posture of the lamp part 17 with respect to the frame 18 . That is, each of the plurality of first lighting units 1 has an irradiation direction adjusting section 15 (see FIG. 8) that adjusts the irradiation direction of the first illumination light L1.
- the irradiation direction adjusting unit 15 is, for example, a rotating mechanism that changes the posture of the lamp body 17 with respect to the frame body 18 by rotating the lamp body 17 manually by a contractor or the like. It may be a rotating mechanism that changes the posture of the lamp body 17 with respect to the frame 18 by moving the lamp body 17 with a motor or the like.
- each of the plurality of first lighting units 1 can vary the first light distribution angle ⁇ 1 of the first illumination light L1 (see FIG. 2).
- an optical block including a lens 16 is rotatably held by the lamp body portion 17, and the optical block is rotated with respect to the lamp body portion 17 about the optical axis of the lens 16.
- the distance between the first light source module 13 and the lens 16 in the direction along the optical axis of the lens 16 changes. Therefore, in each of the plurality of first lighting units 1, by changing the distance between the first light source module 13 and the lens 16 in the direction along the optical axis of the lens 16, the first distribution of the first illumination light L1 can be achieved.
- the light angle ⁇ 1 can be varied.
- Each of the plurality of first lighting units 1 has a light distribution angle adjuster 14 (see FIG. 8) that adjusts the first light distribution angle ⁇ 1 of the first illumination light L1.
- the light distribution angle adjustment unit 14 is, for example, a movable mechanism that changes the distance between the lens 16 and the first light source module 13 by rotating the optical block manually by a contractor or the like. It may be a movable mechanism that changes the distance between the lens 16 and the first light source module 13 by electrically moving the optical block.
- Each of the plurality of first lighting units 1 can control the first light distribution angle ⁇ 1 of the first illumination light L1 within a range of, for example, 14 degrees or more and 36 degrees or less.
- Each of the plurality of first lighting units 1 further has a first control section 12 that controls the first light source module 13, for example, as shown in FIG.
- Each of the plurality of first lighting units 1 further has a first communication section 11 .
- the first communication unit 11 is a communication interface capable of wireless communication with an external wireless device (for example, the controller 7).
- the first control section 12 controls the first light source module 13 based on information and the like acquired via the first communication section 11 .
- the controller 7 controls at least one first lighting unit 1 out of the plurality of first lighting units 1, for example, based on the output of the sensor 8 that detects the target object.
- the controller 7 may control at least one of the plurality of first lighting units 1 according to a preset schedule.
- the first control unit 12 includes a computer system.
- a computer system is mainly composed of a processor and a memory as hardware.
- the function of the first control unit 12 is realized by the processor executing a program recorded in the memory of the computer system.
- the program may be recorded in advance in the memory of the computer system, may be provided through an electric communication line, or may be recorded in a non-temporary recording medium such as a computer system-readable memory card, optical disk, or hard disk drive. may be provided.
- a processor in a computer system consists of one or more electronic circuits, including semiconductor integrated circuits (ICs) or large scale integrated circuits (LSIs).
- Integrated circuits such as ICs or LSIs are called differently depending on the degree of integration, and include integrated circuits called system LSI, VLSI (Very Large Scale Integration), or ULSI (Ultra Large Scale Integration).
- FPGAs Field-Programmable Gate Arrays
- a plurality of electronic circuits may be integrated into one chip, or may be distributed over a plurality of chips.
- a plurality of chips may be integrated in one device, or may be distributed in a plurality of devices.
- a computer system includes a microcontroller having one or more processors and one or more memories. Accordingly, the microcontroller also consists of one or more electronic circuits including semiconductor integrated circuits or large scale integrated circuits.
- Each of the plurality of second lighting units 2 is, for example, a ceiling light, and emits the second illumination light L2 to an irradiation range wider than the irradiation range of the first illumination light L1 of the first lighting unit 1 to the target space 201. (see Figure 2).
- Each of the plurality of second lighting units 2 includes, for example, a second light source module 23 (see FIG. 8), a fixture body 27 (see FIGS. 2, 5 and 6), and a cover 28 (see FIGS. 2, 5 and 6). and a plurality of radiating fins 29 (see FIGS. 2, 3 and 6).
- the second light source module 23 is held by the fixture body 27 .
- the cover 28 is attached to the fixture main body 27 so as to cover the second light source module 23, and emits the light from the second light source module 23 to the outside (the target space 201) as the second illumination light L2.
- the cover 28 is separated from the second light source module 23 .
- the cover 28 diffuses the light emitted from the second light source module 23 and emits it to the outside.
- the plurality of heat radiation fins 29 protrude from the surface of the device main body 27 opposite to the second light source module 23 side.
- the outer edge of the instrument body 27 is rectangular (square in the illustrated example). A portion of the instrument body 27 is arranged in any one of the plurality of openings of the mounting base 5 .
- a part of the instrument main body 27 is arranged in any one area 51 among the plurality of areas 51 of the mounting base 5 .
- the instrument main body 27 is detachably attached to the mounting base 5 with a plurality of screws in a state in which the outer peripheral portion of the instrument main body 27 overlaps the main surface (lower surface) of the mounting base 5 .
- Each of the plurality of second lighting units 2 further has a second control section 22 that controls the second light source module 23, for example, as shown in FIG.
- Each of the plurality of second lighting units 2 further has a second communication section 21 .
- the second communication unit 21 is a communication interface capable of wireless communication with an external wireless device (for example, the controller 7).
- the second control section 22 controls the second light source module 23 based on information or the like acquired via the second communication section 21 .
- the controller 7 controls at least one second lighting unit 2 out of the plurality of second lighting units 2, for example, based on the output of the sensor 8 that detects the target object.
- the controller 7 may control at least one of the plurality of second lighting units 2 according to a preset schedule.
- the second control unit 22 includes a computer system.
- a computer system is mainly composed of a processor and a memory as hardware.
- the function of the second control unit 22 is realized by the processor executing a program recorded in the memory of the computer system.
- the program may be recorded in advance in the memory of the computer system, may be provided through an electric communication line, or may be recorded in a non-temporary recording medium such as a computer system-readable memory card, optical disk, or hard disk drive. may be provided.
- a computer system processor is composed of one or more electronic circuits, including semiconductor integrated circuits or large scale integrated circuits.
- the integrated circuit such as IC or LSI referred to here is called differently depending on the degree of integration, and includes integrated circuits called system LSI, VLSI, or ULSI.
- an FPGA which is programmed after the LSI is manufactured, or a logic device capable of reconfiguring connection relationships inside the LSI or reconfiguring circuit partitions inside the LSI can also be employed as the processor.
- a plurality of electronic circuits may be integrated into one chip, or may be distributed over a plurality of chips.
- a plurality of chips may be integrated in one device, or may be distributed in a plurality of devices.
- a computer system includes a microcontroller having one or more processors and one or more memories. Accordingly, the microcontroller also consists of one or more electronic circuits including semiconductor integrated circuits or large scale integrated circuits.
- each of the plurality of first lighting units 1 has at least one of a dimming function and a toning function.
- the dimming function of each of the plurality of first lighting units 1 is, for example, a function of changing the brightness of the first illumination light L1.
- the toning function of each of the plurality of first lighting units 1 is, for example, a function of changing the color temperature, chromaticity coordinates, etc. of the first illumination light L1.
- each of the plurality of second lighting units 2 has at least one of a light control function and a color control function.
- the dimming function of each of the plurality of second lighting units 2 is, for example, a function of changing the brightness of the second illumination light L2.
- the toning function of each of the plurality of second lighting units 2 is, for example, a function of changing the color temperature, chromaticity coordinates, etc. of the second illumination light L2.
- Each of the first light source module 13 and the second light source module 23 is, for example, an LED module 4 as shown in FIG.
- the LED module 4 for example, has a mounting board 40 and a plurality of (for example, 32) LEDs (Light Emitting Diodes).
- the mounting board 40 is, for example, a printed wiring board. Although the outer edge of the mounting board 40 is rectangular in plan view from the thickness direction of the mounting board 40, it is not limited to this and may be circular, for example.
- the plurality of (for example, 32) LEDs includes a plurality of (six in the example of FIG. 7) blue LEDs 41, a plurality of (six in the example of FIG. 7) green LEDs 42, and a plurality of (six in the example of FIG. , six) of red LEDs 43 and a plurality of (14 in the example of FIG. 7) of yellow LEDs 44 .
- the plurality of blue LEDs 41, the plurality of green LEDs 42, the plurality of red LEDs 43, and the plurality of yellow LEDs 44 are hatched.
- the green LED 42, the plurality of red LEDs 43, and the plurality of yellow LEDs 44 are shown for easy understanding.
- the blue LED 41, the green LED 42, the red LED 43, and the yellow LED 44 are hatched differently.
- a plurality of blue LEDs 41 are mounted on the mounting board 40 . Each of the plurality of blue LEDs 41 emits blue light.
- a plurality of green LEDs 42 are mounted on the mounting board 40 and emit green light.
- the red LED 43 is mounted on the mounting substrate 40 and emits red light.
- a yellow LED 44 is mounted on the mounting substrate 40 and emits yellow light.
- 6 blue LEDs 41, 6 green LEDs 42, 6 red LEDs 43, and 6 yellow LEDs 44 are arranged in the central part of the mounting substrate 40 so that LEDs of the same emission color are not adjacent to each other. .
- the LED module 4 eight yellow LEDs 44 are arranged on the periphery of the mounting board 40 so as to be separated from each other in the direction along the outer edge of the mounting board 40 .
- a series circuit of a plurality of blue LEDs 41, a series circuit of a plurality of green LEDs 42, a series circuit of a plurality of red LEDs 43, and a series circuit of a plurality of yellow LEDs 44 are configured.
- the LED module 4 has a pair of first terminals for passing current through the series circuit of the plurality of blue LEDs 41 , a pair of second terminals for passing current through the series circuit of the plurality of green LEDs 42 , and a plurality of red LEDs 43 .
- the LED module 4 is not limited to a structure in which a plurality of LEDs of the same emission color are connected in series, but may be a structure in which LEDs of the same emission color are connected in parallel or in series-parallel.
- Each of the first control unit 12 of the first lighting unit 1 and the second control unit 22 of the second lighting unit 2 includes a first driving circuit that drives the plurality of blue LEDs 41 and a second driving circuit that drives the plurality of green LEDs 42. a circuit, a third drive circuit that drives the plurality of red LEDs 43, a fourth drive circuit that drives the plurality of yellow LEDs 44, and a control circuit that controls the first to fourth drive circuits.
- the control circuit of the first control section 12 controls the first to fourth drive circuits of the first control section 12 to generate white light as the first illumination light L1. , blue light, green light, and red light, or light of a color obtained by mixing two or more of these.
- each of the plurality of second lighting units 2 controls the first to fourth drive circuits of the second control section 22 to generate white light as the second illumination light L2. , blue light, green light, and red light, or light of a color obtained by mixing two or more of these.
- each of the plurality of first lighting units 1 and the plurality of second lighting units 2 has a chromaticity point of blue light emitted from the blue LED 41 and a chromaticity point of blue light emitted from the green LED 42 in the xy chromaticity diagram of the XYZ color system.
- Light of the color corresponding to the degree point can be output as colored illumination light or white light.
- the white light is preferably light of chromaticity corresponding to a chromaticity point on the black body locus in the xy chromaticity diagram of the XYZ color system.
- the mounting base 5 has a lattice frame shape having a plurality of openings defining a plurality of areas 51 .
- the material of the mounting base 5 includes metal, for example. More specifically, the mounting base 5 is composed of a metal plate having a plurality of openings corresponding to the plurality of areas 51 on a one-to-one basis. The plurality of openings in the mounting base have the same shape. It should be noted that the mounting base 5 is not limited to a lattice shape, and may have a plurality of openings.
- the controller 7 controls each of the plurality of first lighting units 1 to turn the first illumination light L1 emitted from each of the plurality of first lighting units 1 white. It is possible to control and control to colored illumination light of a color different from white. Further, in the lighting system 100, for example, by controlling each of the plurality of second lighting units 2 by the controller 7, the second illumination light L2 emitted from each of the plurality of second lighting units 2 can be controlled to be white. is possible, and it is possible to control the color illumination light to have a color different from white.
- the controller 7 has a control section 72 that controls a plurality of functional units 10 (a plurality of first lighting units 1 and a plurality of second lighting units 2), as shown in FIG.
- the controller 7 has a communication section 71 capable of communicating with the plurality of functional units 10 (the first communication sections 11 of the plurality of first lighting units 1 and the second communication sections 21 of the plurality of second lighting units 2).
- a control signal can be transmitted from the controller 7 to each of the plurality of functional units 10 (the plurality of first lighting units 1 and the plurality of second lighting units 2).
- Individual identification information (unique address) is set for each of the plurality of functional units 10 (the plurality of first lighting units 1 and the plurality of second lighting units 2).
- a plurality of functional units 10 (a plurality of first lighting units 1 and a plurality of second lighting units 2) each have a storage section storing a unique address.
- the control unit 72 collectively sets two or more functional units 10 out of the plurality of functional units 10 (the plurality of first lighting units 1 and the plurality of second lighting units 2) as the operation mode.
- a first mode in which control is performed according to control details
- a second mode pattern control mode
- one or more functional units 10 are controlled according to control details individually set in advance
- a plurality of functional units 10 are controlled.
- a third mode (individual control mode) for individual control.
- the control unit 72 includes a memory that stores unique addresses for each of the plurality of functional units 10 .
- control unit 72 stores in the memory described above a collective control address to be used in the first mode and a group control address to be used in the second mode.
- the storage units of the plurality of functional units 10 store group control addresses and collective control addresses in addition to unique addresses.
- the controller 7 controls at least one of the plurality of first lighting units 1 and the plurality of second lighting units 2 based on the information of the detection result of the sensor 8 arranged in the facility 200 (see FIG. 9). control the unit.
- the sensor 8 is, for example, a human detection sensor that detects a person P10 (see FIG. 9), but is not limited to this, and may be, for example, a temperature sensor, an air quality sensor, or the like.
- the human detection sensor may be, for example, a load sensor arranged on the chair 230 (see FIG. 9), an infrared human detection sensor, an image sensor, or the like arranged on the ceiling or the like.
- the air quality sensor measures the air quality of the target space 201 .
- Air quality represents factors related to air quality for people to live healthily and comfortably, and more specifically, it is classified into environmental factors such as chemical factors, biological factors, and physical factors.
- Chemical agents include carbon dioxide, volatile organic compounds (VOCs), and odorants.
- Biological factors include house dust and pollen, and physical factors include temperature and humidity. House dust means mold, virus, mite droppings, pet skin flakes, and the like.
- the air quality sensor measures the concentration of carbon dioxide, for example, using carbon dioxide in the target space 201 as an air quality factor.
- the controller 7 includes a computer system.
- a computer system is mainly composed of a processor and a memory as hardware. The function of the controller 7 is realized by the processor executing a program recorded in the memory of the computer system. The program may be recorded in advance in the memory of the computer system, may be provided through an electric communication line, or may be recorded in a non-temporary recording medium such as a computer system-readable memory card, optical disk, or hard disk drive. may be provided.
- a computer system processor is composed of one or more electronic circuits, including semiconductor integrated circuits or large scale integrated circuits. The integrated circuit such as IC or LSI referred to here is called differently depending on the degree of integration, and includes integrated circuits called system LSI, VLSI, or ULSI.
- an FPGA which is programmed after the LSI is manufactured, or a logic device capable of reconfiguring connection relationships inside the LSI or reconfiguring circuit partitions inside the LSI can also be employed as the processor.
- a plurality of electronic circuits may be integrated into one chip, or may be distributed over a plurality of chips.
- a plurality of chips may be integrated in one device, or may be distributed in a plurality of devices.
- a computer system includes a microcontroller having one or more processors and one or more memories. Accordingly, the microcontroller also consists of one or more electronic circuits including semiconductor integrated circuits or large scale integrated circuits.
- the controller 7 may be connectable to a management device that stores facility information on the facility 200 via a communication network.
- a management device is, for example, a server.
- a communication network may include the Internet.
- the communication network may consist of not only a network conforming to a single communication protocol, but also a plurality of networks conforming to different communication protocols. Communication protocols may be selected from a variety of well-known wired and wireless communication standards.
- a communication network may include, for example, data communication equipment such as repeater hubs, switching hubs, bridges, gateways, routers, and the like.
- the facility information is, for example, part or all of three-dimensional data representing the structure of the facility 200.
- the three-dimensional data is data representing the facility 200 in a virtual space constructed using a computer. This type of three-dimensional data is, for example, BIM (Building Information Modeling) data. Below, three-dimensional data is called "BIM data.”
- BIM data includes not only data representing the shape and dimensions of the facility 200, but also various types of data related to the facility 200, such as data related to the members that make up the facility 200 and data related to equipment installed in the facility 200. are integrated.
- the BIM data also includes information on the latitude and longitude of the reference position of the facility 200 and information on the orientation of the facility 200 .
- the BIM data represents not only the data for building the facility 200 but also various data relating to the facility 200 .
- BIM data is information expressed using, for example, a three-dimensional CAD (Computer Aided Design) system, and is created using data representing the shape and dimensions of the facility 200 .
- CAD Computer Aided Design
- BIM data By using BIM data, for example, it is possible to display a graphic representing the whole or part of the facility 200 on the display.
- BIM data is hierarchized according to the facility 200 .
- BIM data includes, for example, information representing the entire facility 200 in a front view or a perspective view, information representing each of a plurality of floors of the facility 200 in a plan view or a perspective view, or information representing one floor in a plan view or a perspective view. contains.
- BIM data includes data representing a perspective view of an entire building that is the facility 200, data representing a plan view of one floor in the building, data representing a perspective view of a room viewed from the inside, and the like.
- Both facility information (BIM data) and location information can be displayed using software capable of executing a program written in a programming language such as Java (registered trademark).
- a web browser compatible with WebGL can display three-dimensional data of the facility 200 on the display unit.
- the controller 7 identifies positional information (positional coordinates of the functional units 10 in the facility 200) of the plurality of functional units 10 in the facility 200 based on BIM information acquired from an external device (for example, the management device described above). Alternatively, the location information of the plurality of functional units 10 in the facility 200 and the unique addresses of the plurality of functional units 10 may be associated one-to-one and stored in the memory described above.
- the control signal from the control unit 72 to each functional unit 10 includes address data corresponding to the unique address, collective control address, or group control address of the functional unit 10 to be controlled, and the control contents of the functional unit 10 to be controlled ( and control data indicating the color of illumination light, lighting, lighting, blinking, illuminance, etc.).
- the color of the illumination light is white or a color different from white (for example, red, green, blue, rust red, etc.).
- the control content may include control data including control content indicating the chromaticity of the illumination light instead of including control data including the control content indicating the color of the illumination light.
- the controller 7, based on the BIM information acquired from the external device, the plurality of desks 220 (see FIG. 9) in the facility 200 or the positional information of the sensor 8 (the positional coordinates of the desks 220 in the facility 200 or the positional information of the sensor 8). position coordinates), and the identification information of the plurality of functional units 10 in the facility 200 and the identification information of the sensor 8 may be associated and stored in the memory described above.
- the controller 7 has an acquisition unit 73 that acquires the detection result of the sensor 8.
- the control section 72 may control at least one functional unit 10 among the plurality of functional units 10 based on the detection result obtained by the obtaining section 73 .
- the second illumination light L2 is emitted from the plurality of second illumination units 2 that illuminate the target space 201 including 220 .
- FIG. 9 instead of showing the second illumination light L2 emitted from each of the plurality of second lighting units 2, illumination light L21 obtained by combining the second illumination light L2 emitted from each of the plurality of second lighting units 2 is shown.
- the first lighting unit 1 capable of irradiating the work surface of the desk 220 with the first illumination light L1 emits the first illumination light L1.
- Illumination light L1 is emitted.
- the controller 7 controls the first illumination light L1 of the first lighting unit 1 to white light having a color temperature suitable for the work of the person P10.
- the manufacturing method of the lighting system 100 includes a first step of preparing the plurality of functional units 10 and the mounting base 5 and a second step of mounting the plurality of functional units 10 on the mounting base 5. include. Therefore, in the manufacturing method of the lighting system 100 , it is possible to freely change the number and layout of the first lighting units 1 and the second lighting units 2 arranged in the plurality of areas 51 of the mounting base 5 .
- the lighting system 100 includes a plurality of functional units 10 and a mounting base 5. As shown in FIG.
- the mounting base 5 has a plurality of areas 51 in which the plurality of functional units 10 are arranged, and the plurality of functional units 10 are detachably attached.
- the multiple functional units 10 include multiple first lighting units 1 and multiple second lighting units 2 .
- Each of the plurality of first lighting units 1 has a function of emitting first illumination light L1.
- Each of the plurality of second lighting units 2 has a function of emitting the second illumination light L2.
- the second light distribution angle ⁇ 2 of the second illumination light L2 emitted from each of the plurality of second lighting units 2 is the first light distribution of the first illumination light L1 emitted from each of the plurality of first lighting units 1 larger than the angle ⁇ 1.
- the lighting system 100 according to the first embodiment can easily change the layout of the plurality of first lighting units 1 and the plurality of second lighting units 2, so that the lighting environment can be easily changed.
- the lighting system 100 according to the first embodiment can provide the person P10 in the target space 201 in the facility 200 with a more appropriate environment.
- the lighting system 100 according to the first embodiment by determining the layout of the plurality of first lighting units 1 and the plurality of second lighting units 2 according to the purpose or scene, an appropriate lighting environment is realized according to the purpose or scene. It becomes possible to
- each of the plurality of first lighting units 1 and the plurality of second lighting units 2 includes the LED module 4 having the above-described blue LED 41, green LED 42, red LED 43, and yellow LED 44. , it is possible to cope with various scenes by changing the state of the illumination environment depending on the color of the first illumination light L1 and the color of the second illumination light L2. Further, since the lighting system 100 according to the first embodiment can individually control each of the plurality of first lighting units 1 and the plurality of second lighting units 2, the plurality of second lighting units 100 can be controlled based on the detection result of the sensor 8. By appropriately controlling the single lighting unit 1 and the plurality of second lighting units 2, it is possible to produce light or present predetermined signage.
- FIG. 10A and 10B are explanatory diagrams of an operation example of a first example in which the layout of the plurality of functional units 10 is changed in the lighting system 100 according to Embodiment 1.
- FIG. In the first example one of the four first lighting units 1 in FIG. 4 (first lighting unit 1 on the upper right in FIG. 4) is changed to the second lighting unit 2. It differs from the lighting system 100 according to the first embodiment.
- the color of the second illumination light L2 for ambient lighting is changed according to the color of the sky visible to the human eye on a sunny day, for example.
- FIG. 10A schematically shows illumination scenes in the morning and in the evening.
- the color of the second lighting L2 of the three second lighting units 2 for ambient lighting is set to morning glow or The color of the first illumination light L1 of one first illumination unit 1 for task illumination is white.
- the object for example, a personal computer
- FIG. 10A orange illumination light L22 obtained by combining the second illumination lights L2 of the three second illumination units 2 for ambient illumination is indicated by dot hatching.
- FIG. 10B schematically shows a lighting scene in the daytime. In the example of FIG.
- the color of the second illumination light L2 of the three second lighting units 2 for ambient lighting is set to blue to make the color of the blue sky image, and the first lighting of one first lighting unit 1 for task lighting
- the color of the light L1 is assumed to be white.
- blue illumination light L23 obtained by combining the second illumination lights L2 of the three second illumination units 2 for ambient illumination is indicated by dot hatching.
- FIG. 11 is an explanatory diagram of another operation example of the first example.
- FIG. 11 schematically shows a lighting scene intended to increase the degree of concentration of the person P10.
- the color of the second illumination light L2 of the three second lighting units 2 for ambient lighting is red
- the color of the first illumination light L1 of the one first lighting unit 1 for task lighting is white.
- red illumination light L24 obtained by combining the second illumination lights L2 of the three second illumination units 2 for ambient illumination is indicated by dot hatching.
- FIG. 12 is an explanatory diagram of another operation example of the first example.
- FIG. 12 schematically shows a lighting scene intended to highlight an object 300 within the facility 200 .
- the color of the second illumination light L2 of the three second lighting units 2 for ambient lighting is warm, and the color of the first illumination light L1 of one first lighting unit 1 is red.
- warm-color illumination light L25 obtained by combining the second illumination lights L2 of the three second illumination units 2 for ambient illumination is indicated by dot hatching.
- the first illumination light L1 may be color illumination light other than red.
- a plurality (four in the example of FIG. 13) of the first lighting units 1 are arranged in a row, and a plurality of (twelve in the example of FIG. 13) of the second lighting units 2 are arranged in three rows. are placed side by side.
- the area illuminated by the first illumination light L1, the brightness of the first illumination light L1, the color temperature of the first illumination light L1, the chromaticity coordinates, etc. are changed according to the movement of the person P10. change.
- FIG. 14 is an explanatory diagram of an operation example of the lighting system 100a according to the second embodiment. 14, for the purpose of zoning the target space 201 in the facility 200 into two work spaces, the color of the first illumination light L1 of the two first lighting units 1 on the left side in FIG. , the color of the first illumination light L1 of the two first illumination units 1 on the right side is white.
- warm-color illumination light L11 obtained by combining the first illumination lights L1 of the two first lighting units 1 on the left side is indicated by dot hatching, and the first illumination light L1 of the two first lighting units 1 on the right side is combined.
- the white illumination light L12 is indicated by dot hatching different from that of the illumination light L11.
- each second lighting unit 2 is turned off in the example of FIG. 14, it may be turned on.
- FIG. 15 is an explanatory diagram of another operation example of the lighting system 100a according to the second embodiment.
- FIG. 15 shows the illumination range of the first illumination light L1 of the first illumination unit 1 on the left end in FIG. 15 and the illumination range of the first illumination light L1 of the first illumination unit 1 on the right end of FIG. An example of duplication above 220 is shown. Also, in FIG. 15, the second and third first lighting units 1 from the left are extinguished. Although each second lighting unit 2 is turned off in the example of FIG. 15, it may be turned on.
- FIG. 16 is an explanatory diagram of still another operation example of the lighting system 100a according to the second embodiment.
- a total of eight first lighting units 1 of two lighting devices LA1 are arranged in a row, and are arranged so as to illuminate the person P10 and its vicinity according to the position of the person P10 moving in the facility 200. shows an example in which two of the plurality of first lighting units 1 emit the first illumination light L1.
- each second lighting unit 2 is turned off in the example of FIG. 16, it may be turned on.
- FIG. 17 is an explanatory diagram of another operation example of the lighting system 100a according to the second embodiment.
- the sensor 8 detects the person P10 moving in the facility 200
- the object 300 in front of the person P10 in the moving direction is detected by one of the four first lighting units 1. 1 shows an example in which the object 300 is irradiated with the first illumination light L1.
- each second lighting unit 2 is turned off in the example of FIG. 17, it may be turned on.
- Embodiment 3 A lighting system 100b according to Embodiment 3 will be described below with reference to FIG. Regarding the lighting system 100b according to the third embodiment, the same components as those of the lighting system 100 according to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
- the plurality (25 in the example of FIG. 18) of the functional units 10 include the plurality (4) of the first lighting units 1 and the plurality (20 in the example of FIG. ) and one sensor unit 3 .
- the sensor unit 3 includes a sensor 8 (see FIG. 8).
- the sensor 8 is, for example, a human body detection sensor having a plurality of (for example, five) infrared detection elements (pyroelectric elements) that detect infrared rays emitted from a human body.
- the illumination system 100b employs the sensor unit 3 as the central functional unit 10 among the plurality of functional units 10 arranged in a two-dimensional array.
- Embodiments 1-3 above are but one of various embodiments of the present disclosure.
- the above-described Embodiments 1 to 3 can be modified in various ways in accordance with the design and the like as long as the object of the present disclosure can be achieved, and the constituent elements may be combined as appropriate.
- the plurality of functional units 10 includes a plurality of first lighting units 1 and a plurality of second lighting units 2, but not limited thereto, at least one first lighting unit 1 and at least one second lighting unit 1. It is sufficient if the lighting unit 2 is included.
- the lighting systems 100, 100a, and 100b may have areas 51 in which the functional units 10 are not arranged among the plurality of areas 51 of the mounting base 5. FIG.
- the plurality of functional units 10 are not limited to the structure to be attached to the mounting base 5 with screws, and may be structured to be attached by connectors, magnets, mounting springs, or the like, for example.
- the plurality of functional units 10 may include at least the first lighting unit 1 and the second lighting unit 2, and among the antenna unit, communication unit, speaker unit, AI (Artificial Intelligence) speaker unit, etc. It may further include at least one. Also, one of the plurality of functional units 10 may constitute the controller 7 .
- the mounting base 5 is not limited to the case where the plurality of areas 51 are arranged in a two-dimensional array, and for example, the plurality of areas 51 may be arranged in a one-dimensional array.
- the mounting base 5 may be in the form of a honeycomb lattice having a plurality of hexagonal openings.
- the mounting base 5 may be box-shaped with an internal space divided into a plurality of areas 51 .
- each of the plurality of first lighting units 1 may be a lighting unit in which only one of the first light distribution angle ⁇ 1 of the first illumination light L1 and the irradiation direction of the first illumination light L1 is variable. . Further, each of the plurality of first lighting units 1 may be a lighting unit in which neither the first light distribution angle ⁇ 1 of the first illumination light L1 nor the irradiation direction of the first illumination light L1 is variable.
- the multiple first lighting units 1 are not limited to downlights, and may be, for example, spotlights.
- the plurality of second lighting units 2 may include a plurality of types of lighting units having different light distribution characteristics.
- the controller 7 may control at least one of the first lighting unit 1 and the second lighting unit 2 based on the output of the sensor 8 that detects the target object. You can control both.
- the LED module 4 is not limited to the configuration having the blue LED 41, the green LED 42, the red LED 43, and the yellow LED 44.
- the LED module 4 may have a configuration having a blue LED, a green LED, a red LED, and a white LED.
- a white LED emits white light.
- the correlated color temperature of white light emitted from the white LED is, for example, 2700K or more and 6000K or less.
- a white LED for example, includes a blue LED chip, and a wavelength conversion section including a wavelength conversion element that converts the wavelength of part of the blue light emitted from the blue LED chip and emits light with a wavelength different from that of the blue light. have.
- the wavelength converting elements are phosphor particles.
- the wavelength conversion section includes, for example, a translucent material section and phosphor particles.
- the wavelength converting portion is formed of a mixture of the translucent material portion and the phosphor particles.
- a large number of phosphor particles are present in the translucent material section.
- the material of the translucent material portion is preferably a material having high visible light transmittance.
- the translucent material is, for example, silicone-based resin.
- the phosphor particles for example, yellow phosphor particles that emit yellow light can be used.
- the light (fluorescence) emitted from the yellow phosphor particles preferably has an emission spectrum with a main emission peak wavelength in the wavelength range of 530 nm to 580 nm, for example.
- the yellow phosphor particles are, for example, Y 3 Al 5 O 12 activated with Ce, but are not limited thereto. Further, the wavelength conversion part is not limited to the case where only yellow phosphor particles are included as wavelength conversion elements. For example, yellow phosphor particles, yellow-green phosphor particles, green phosphor particles, and red phosphor particles , may be included. In other words, the wavelength conversion section may contain a plurality of types of phosphor particles.
- the LED module 4 includes, for example, a first blue LED, a second blue LED, a first wavelength conversion section, a second wavelength conversion section, a first visible light LED, and a second visible light LED. It may be a configuration having.
- a first blue LED emits a first blue light.
- a second blue LED emits a second blue light.
- the first wavelength converter includes green phosphor particles that are excited by the first blue light to emit green light.
- the second wavelength converter includes red phosphor particles that are excited by the second blue light to emit red light.
- the first visible light LED emits visible light of a color different from the first blue light, the second blue light, and the white light (hereinafter also referred to as first visible light).
- the second visible light LED emits visible light of a color different from the first blue light, the second blue light, and the white light (hereinafter also referred to as second visible light).
- the peak wavelength of the second blue light may be the same as or different from the peak wavelength of the first blue light.
- the first visible light is, for example, red light.
- the second visible light is, for example, green light.
- the first visible light and the second visible light are not limited to different colors, and may be the same color.
- the LED module 4 is not limited to including both the first visible light LED and the second visible light LED, and may include at least one of them.
- the LED module 4 includes, for example, a first violet LED, a second violet LED, a third violet LED, a first wavelength converter, a second wavelength converter, a third wavelength converter, and visible light. It may be a configuration having an LED.
- a first violet LED emits a first violet light.
- the second violet LED emits second violet light.
- the third violet LED emits third violet light.
- the first wavelength converter includes blue phosphor particles that are excited by the first violet light to emit blue light.
- the second wavelength converter includes green phosphor particles that are excited by the second violet light to emit green light.
- the third wavelength conversion unit includes red phosphor particles that are excited by the third violet light to emit red light.
- a visible light LED emits visible light (eg, red light).
- the peak wavelengths of the first violet light, the second violet light, and the third violet light may be the same or different.
- the visible light emitted from the visible light LED is not limited to red light, and may be green light, for example. Also, the LED module 4 may be configured without a visible light LED.
- the LED module 4 has, for example, a first blue LED, a second blue LED, a third blue LED, a first wavelength conversion section, a second wavelength conversion section, and a third wavelength conversion section. It may be a configuration.
- a first blue LED emits a first blue light.
- a second blue LED emits a second blue light.
- the third blue LED emits third blue light.
- the first wavelength conversion part includes phosphor particles that are excited by the first blue light to emit light of a longer wavelength than the first blue light, and emits light of a first intermediate color from blue to white.
- the second wavelength conversion part includes phosphor particles that are excited by the second blue light to emit light having a longer wavelength than the second blue light, and emits light of a second intermediate color from green to white.
- the third wavelength converter includes phosphor particles that are excited by the third blue light to emit light of a longer wavelength than the third blue light, and emits light of a third intermediate color from red to white.
- the first intermediate color, the second intermediate color, and the third intermediate color are colors different from each other.
- the first blue LED, the second blue LED, the third blue LED, the first wavelength conversion section, the second wavelength conversion section, and the third wavelength conversion section are provided on the mounting board 40 .
- the LED module 4 includes, for example, a first blue LED, a second blue LED, a third blue LED, a fourth blue LED, a first wavelength converter, a second wavelength converter, and a third wavelength converter.
- the configuration may include a conversion section and a fourth wavelength conversion section.
- a first blue LED emits a first blue light.
- a second blue LED emits a second blue light.
- the third blue LED emits third blue light.
- the fourth blue LED emits fourth blue light.
- the first wavelength conversion part includes phosphor particles that are excited by the first blue light to emit light of a longer wavelength than the first blue light, and emits light of a first intermediate color from blue to white.
- the second wavelength conversion part includes phosphor particles that are excited by the second blue light to emit light having a longer wavelength than the second blue light, and emits light of a second intermediate color from green to white.
- the third wavelength converter includes phosphor particles that are excited by the third blue light to emit light of a longer wavelength than the third blue light, and emits light of a third intermediate color from red to white.
- the fourth wavelength conversion unit includes phosphor particles that are excited by the fourth blue light to emit light having a longer wavelength than the fourth blue light, and a fourth intermediate color from a color different from blue, green, and red to white. emit light.
- the first intermediate color, the second intermediate color, the third intermediate color, and the fourth intermediate color are colors different from each other.
- a first blue LED, a second blue LED, a third blue LED, a fourth blue LED, a first wavelength conversion section, a second wavelength conversion section, a third wavelength conversion section, and a fourth wavelength conversion section are provided on the mounting board 40 .
- the LED module 4 includes, for example, a first blue LED, a second blue LED, a third blue LED, a first wavelength converter, a second wavelength converter, a third wavelength converter, and visible light. It may be a configuration having an LED.
- a first blue LED emits a first blue light.
- a second blue LED emits a second blue light.
- the third blue LED emits third blue light.
- the first wavelength conversion part includes phosphor particles that are excited by the first blue light to emit light of a longer wavelength than the first blue light, and emits light of a first intermediate color from blue to white.
- the second wavelength conversion part includes phosphor particles that are excited by the second blue light to emit light having a longer wavelength than the second blue light, and emits light of a second intermediate color from green to white.
- the third wavelength converter includes phosphor particles that are excited by the third blue light to emit light of a longer wavelength than the third blue light, and emits light of a third intermediate color from red to white.
- the visible light LED emits a first blue light, a second blue light, a third blue light, a first intermediate color, a second intermediate color, a third intermediate color and visible light of a color different from white.
- the first intermediate color, the second intermediate color, and the third intermediate color are colors different from each other.
- the first blue LED, the second blue LED, the third blue LED, the visible light LED, the first wavelength conversion section, the second wavelength conversion section, and the third wavelength conversion section are provided on the mounting substrate. ing.
- each of the first light source module 13 and the second light source module 23 is not limited to the LED module 4, and may be, for example, an organic EL (Electro Luminescence) element.
- controller 7 is connected to the plurality of first lighting units 1 and the plurality of second lighting units 2 via signal lines. It may be possible to transmit a control signal to .
- a lighting system (100; 100a; 100b) according to a first aspect comprises a plurality of functional units (10) and a mounting base (5).
- the mounting base (5) has a plurality of areas (51) in which a plurality of functional units (10) are arranged, and the plurality of functional units (10) are detachably mounted.
- a plurality of functional units (10) include a first illumination unit (1) having a function of emitting a first illumination light (L1) having a first light distribution angle ( ⁇ 1), and and a second illumination unit (2) having a function of emitting a second illumination light (L2) having a large second light distribution angle ( ⁇ 2).
- the lighting system (100; 100a; 100b) according to the first aspect is easy to change the lighting environment. Thereby, the lighting system (100; 100a; 100b) according to the first aspect can provide a more suitable environment for the person (P10) in the target space (201) in the facility (200). Become.
- the first lighting unit (1) is a lighting unit for task lighting
- the second lighting unit (2) is A lighting unit for ambient lighting.
- the lighting system (100; 100a; 100b) according to the second aspect can realize task ambient lighting.
- a lighting system (100; 100a; 100b) according to a third aspect is based on the first or second aspect.
- a plurality of areas (51) are arranged in an array on the mounting base (5).
- the mounting base (5) is lattice-shaped with a plurality of openings defining a plurality of areas (51). .
- the first lighting unit (1) has at least a dimming function and a toning function. It has one function.
- the lighting system (100; 100a; 100b) according to the fifth aspect can realize at least one of dimming and toning of the first illumination light (L1), and realizes more diverse lighting scenes. becomes possible.
- the second lighting unit (2) has at least a dimming function and a toning function It has one function.
- the lighting system (100; 100a; 100b) according to the sixth aspect can realize at least one of dimming and toning of the second illumination light (L2), and realizes more diverse lighting scenes. becomes possible.
- each of the first lighting unit (1) and the second lighting unit (2) is mounted It has a substrate (40), a blue LED (41), a green LED (42), a red LED (43) and a yellow LED (44).
- a blue LED (41) is mounted on a mounting substrate (40) and emits blue light.
- a green LED (42) is mounted on the mounting substrate (40) and emits green light.
- a red LED (43) is mounted on the mounting substrate (40) and emits red light.
- a yellow LED (44) is mounted on the mounting substrate (40) and emits yellow light.
- each of the first illumination light (L1) and the second illumination light (L2) can be controlled to color illumination light having a color different from white. becomes.
- the first lighting unit (1) is a first distribution of the first illumination light (L1). At least one of the light angle ( ⁇ 1) and the irradiation direction of the first illumination light (L1) is variable.
- the lighting system (100; 100a; 100b) according to the eighth aspect can realize more diverse lighting scenes.
- the plurality of functional units (10) includes a plurality of first lighting units (1), And it includes a plurality of second lighting units (2).
- the lighting system (100; 100a; 100b) according to the ninth aspect can realize more diverse lighting scenes.
- the lighting system (100; 100a; 100b) according to the tenth aspect, in any one of the first to ninth aspects, further comprises a controller (7).
- a controller (7) controls the first lighting unit (1) and the second lighting unit (2).
- the lighting system (100; 100a; 100b) according to the tenth aspect can realize more diverse lighting scenes.
- the first lighting unit (1) has a first communication section (11) capable of wireless communication with the controller (7).
- the second lighting unit (2) has a second communication section (21) capable of wireless communication with the controller (7).
- the controller (7) has a communication section (71) capable of communicating with the first communication section (11) and the second communication section (21).
- the lighting system (100; 100a; 100b) according to the eleventh aspect has a high degree of freedom in arranging the controller (7).
- the controller (7) controls the first lighting unit (1) based on the output of the sensor (8) for detecting the target object. and/or the second lighting unit (2).
- the lighting system (100; 100a; 100b) according to the twelfth aspect can provide the person (P10) in the target space (201) with a more appropriate environment.
- the plurality of functional units (10) includes a sensor unit (3) having a sensor (8).
- the controller (7) comprises the first lighting unit (1) and the second lighting to present a predetermined signage.
- Control unit (2) In the lighting system (100; 100a; 100b) according to the fourteenth aspect, in the twelfth or thirteenth aspect, the controller (7) comprises the first lighting unit (1) and the second lighting to present a predetermined signage. Control unit (2).
- the lighting system (100; 100a; 100b) according to the fourteenth aspect can present a predetermined signage by means of the plurality of functional units (10).
- the configurations according to the second to fourteenth aspects are not essential configurations for the lighting system (100; 100a; 100b), and can be omitted as appropriate.
- a manufacturing method of a lighting system (100; 100a; 100b) is a manufacturing method of a lighting system (100; 100a; 100b) comprising a plurality of functional units (10) and a mounting base (5).
- the mounting base (5) has a plurality of areas (51) in which a plurality of functional units (10) can be arranged in any combination, and the plurality of functional units (10) can be detachably mounted.
- a plurality of functional units (10) include a first illumination unit (1) having a function of emitting a first illumination light (L1) having a first light distribution angle ( ⁇ 1), and and a second illumination unit (2) having a function of emitting a second illumination light (L2) having a large second light distribution angle ( ⁇ 2).
- a method of manufacturing a lighting system comprises a first step of preparing a plurality of functional units (10) and a mounting base (5), and mounting the plurality of functional units (10) on the mounting base (5). and a second step.
- the manufacturing method of the lighting system (100; 100a; 100b) according to the fifteenth aspect facilitates changing the lighting environment.
- the manufacturing method of the lighting system (100; 100a; 100b) according to the fifteenth aspect provides a more appropriate environment for the person (P10) in the target space (201) in the facility (200). becomes possible.
- First Lighting Unit 11 First Communication Section 2 Second Lighting Unit 21 Second Communication Section 3 Sensor Unit 5 Mounting Base 51 Area 6 Holding Member 7 Controller 71 Communication Section 8 Sensor 10 Functional Unit 100, 100a, 100b Lighting System 40 Mounting Substrate 41 Blue LED 42 green LEDs 43 red LED 44 yellow LEDs 200 facility 201 target space L1 first illumination light L2 second illumination light ⁇ 1 first light distribution angle ⁇ 2 second light distribution angle P10 people
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
Abstract
課題は、照明環境を変更しやすい照明システム及び照明システムの製造方法を提供することである。照明システム(100)は、複数の機能ユニット(10)と、取付ベース(5)と、を備える。取付ベース(5)は、複数の機能ユニット(10)が配置される複数のエリアを有し、複数の機能ユニット(10)が着脱可能に取り付けられる。複数の機能ユニット(10)は、第1配光角の第1照明光を出射する機能を有する第1照明ユニット(1)と、第1配光角よりも大きな第2配光角の第2照明光を出射する機能を有する第2照明ユニット(2)と、を含む。
Description
本開示は、一般に、照明システム及び照明システムの製造方法に関し、より詳細には、第1照明光と第1照明光よりも配光角の大きな第2照明光とを提供可能な照明システム及び照明システムの製造方法に関するものである。
特許文献1には、所定空間の広範囲を照らす、少なくとも1つのアンビエントライトと、上記所定空間内の作業領域を局所的に照らす、少なくとも1つのタスクライトと、を備える照明システムが開示されている。
特許文献1に記載された照明システムでは、施設内の照明対象空間のレイアウト変更があったときに照明環境を変更することが難しかった。
本開示の目的は、照明環境を変更しやすい照明システム及び照明システムの製造方法を提供することにある。
本開示に係る一態様の照明システムは、複数の機能ユニットと、取付ベースと、を備える。前記取付ベースは、前記複数の機能ユニットが配置される複数のエリアを有し、前記複数の機能ユニットが着脱可能に取り付けられる。前記複数の機能ユニットは、第1配光角の第1照明光を出射する機能を有する第1照明ユニットと、前記第1配光角よりも大きな第2配光角の第2照明光を出射する機能を有する第2照明ユニットと、を含む。
本開示に係る一態様の照明システムの製造方法は、複数の機能ユニットと、取付ベースと、を備える照明システムの製造方法である。前記取付ベースは、前記複数の機能ユニットを任意の組み合わせで配置可能な複数のエリアを有し、前記複数の機能ユニットを着脱可能に取り付け可能である。前記複数の機能ユニットは、第1配光角の第1照明光を出射する機能を有する第1照明ユニットと、前記第1配光角よりも大きな第2配光角の第2照明光を出射する機能を有する第2照明ユニットと、を含む。前記照明システムの製造方法は、前記複数の機能ユニット及び前記取付ベースを準備する第1ステップと、前記取付ベースに前記複数の機能ユニットを取り付ける第2ステップと、を含む。
下記の実施形態1~3等において説明する各図は、模式的な図であり、図中の各構成要素の大きさの比が、必ずしも実際の寸法比を反映しているとは限らない。
(実施形態1)
以下では、実施形態1に係る照明システム100について図1~9に基づいて説明する。
以下では、実施形態1に係る照明システム100について図1~9に基づいて説明する。
(1)概要
実施形態1に係る照明システム100は、図1~6に示すように、複数の機能ユニット10と、取付ベース5と、を備える。取付ベース5は、複数(図1の例では、16個)の機能ユニット10が配置される複数のエリア51(図3、5及び6参照)を有し、複数の機能ユニット10が着脱可能に取り付けられる。複数のエリア51は、同一形状である。複数の機能ユニット10は、複数(図1の例では、4つ)の第1照明ユニット1と、複数(図1の例では、12個)の第2照明ユニット2と、を含む。複数の第1照明ユニット1の各々は、第1照明光L1(図2では、1つの第1照明ユニット1から照射される第1照明光L1のみ図示してある)を出射する機能を有する。複数の第2照明ユニット2の各々は、第2照明光L2(図2では、1つの第2照明ユニット2から出射される第2照明光L2のみ図示してある)を出射する機能を有する。複数の第2照明ユニット2の各々から出射される第2照明光L2の第2配光角θ2(図2参照)は、複数の第1照明ユニット1の各々から出射される第1照明光L1の第1配光角θ1(図2参照)よりも大きい。
実施形態1に係る照明システム100は、図1~6に示すように、複数の機能ユニット10と、取付ベース5と、を備える。取付ベース5は、複数(図1の例では、16個)の機能ユニット10が配置される複数のエリア51(図3、5及び6参照)を有し、複数の機能ユニット10が着脱可能に取り付けられる。複数のエリア51は、同一形状である。複数の機能ユニット10は、複数(図1の例では、4つ)の第1照明ユニット1と、複数(図1の例では、12個)の第2照明ユニット2と、を含む。複数の第1照明ユニット1の各々は、第1照明光L1(図2では、1つの第1照明ユニット1から照射される第1照明光L1のみ図示してある)を出射する機能を有する。複数の第2照明ユニット2の各々は、第2照明光L2(図2では、1つの第2照明ユニット2から出射される第2照明光L2のみ図示してある)を出射する機能を有する。複数の第2照明ユニット2の各々から出射される第2照明光L2の第2配光角θ2(図2参照)は、複数の第1照明ユニット1の各々から出射される第1照明光L1の第1配光角θ1(図2参照)よりも大きい。
また、照明システム100は、コントローラ7(図8参照)を更に備える。コントローラ7は、複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2を制御する。
照明システム100では、複数の機能ユニット10と取付ベース5とを備える照明装置LA1は、例えば、施設200(図9参照)内に配置される。施設200としては、ビル、特に、オフィスビルを想定している。以下では、説明の便宜上、施設200内において複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2それぞれの光出射面が面する空間を対象空間201という。対象空間201は、施設200内の人P10によって利用される空間である。対象空間201の例としては、例えば、会議室、ワーキングスペース、コワーキングスペースが挙げられる。施設200は、オフィスビルに限らず、事務所、工場、病院、戸建て住宅、集合住宅等であってもよい。
(2)詳細
以下、実施形態1に係る照明システム100について、図1~9に基づいて更に詳細に説明する。
以下、実施形態1に係る照明システム100について、図1~9に基づいて更に詳細に説明する。
照明システム100は、上述のように、複数(図1の例では、16個)の機能ユニット10と、取付ベース5と、コントローラ7(図8参照)と、を備える。
照明システム100では、複数の機能ユニット10と取付ベース5とを備える照明装置LA1は、例えば、施設200(図9参照)において対象空間201に面する天井202に配置される。対象空間201は、天井202下の空間である。施設200内の対象空間201には、人P10が利用可能な什器として、複数の机220(図9では、1つの机220のみ図示してある)、複数の椅子230(図9では、1つの椅子230のみ図示してある)等が配置されている。照明装置LA1は、対象空間201から見て正方形状であるが、これに限らず、例えば、長方形状であってもよい。複数の機能ユニット10は、対象空間201から見て2次元アレイ状に配置される。照明装置LA1は、取付ベース5を保持している矩形枠状の保持部材6(図4参照)を更に備える。保持部材6は、アレイ状に並んでいる複数の機能ユニット10及び取付ベース5を囲んでいる。保持部材6の材料は、例えば、金属を含む。
照明装置LA1は、天井埋め込み型の照明器具でもよいし、天井直付け型の照明器具でもよいし、システム天井に含まれるグリッド状の支持部材に支持されるパネル状の照明器具でもよいし、天井吊り下げ型の照明器具でもよい。
複数の機能ユニット10は、上述のように、複数(図1の例では、4つ)の第1照明ユニット1と、複数(図1の例では、12個)の第2照明ユニット2と、を含む。
複数の第1照明ユニット1の各々は、例えば、タスク照明用の照明ユニットである。また、複数の第2照明ユニット2の各々は、例えば、アンビエント照明用の照明ユニットである。
複数の第1照明ユニット1の各々は、例えば、ユニバーサルダウンライトであり、第1照明光L1(図2参照)の照射方向を可変である。複数の第1照明ユニット1の各々は、例えば、第1光源モジュール13(図8参照)と、レンズ16(図5参照)と、灯体部17(図2、5及び6参照)と、枠体18(図5及び6参照)と、ベース部19(図2、5及び6参照)と、を有する。レンズ16は、第1光源モジュール13の前方に配置されており、第1光源モジュール13からの光を第1照明光L1として外部(対象空間201)へ出射させる。レンズ16は、レンズ16の光軸を第1光源モジュール13の光軸と一致させるように配置されている。レンズ16は、第1光源モジュール13から出射された光の配光を制御する。レンズ16は、例えば、フレネルレンズである。レンズ16は、フレネルレンズ以外のレンズであってもよい。灯体部17は、第1端及び第2端を有し第2端に底壁を有する有底円筒状である。灯体部17は、レンズ16及び第1光源モジュール13を収容している。枠体18は、灯体部17の第1端を全周に亘って囲んでおり、灯体部17を回動可能に支持している。ベース部19は、枠体18が取り付けられている。ベース部19は、ベース部本体191と、鍔部192と、を含む。ベース部本体191は、偏平な枠状である。ベース部本体191の内縁は、円形状である。ベース部本体191の外縁は、矩形状(図示例では、正方形状)である。ベース部本体191は、取付ベース5の複数の開口部のうち任意の1つの開口部に配置される。取付ベース5の複数の開口部は、取付ベース5の複数のエリア51に一対一に対応する。したがって、ベース部本体191は、取付ベース5の複数のエリア51のうち任意の1つのエリア51に配置される。ベース部19は、鍔部192が取付ベース5の主面(下面)に重なった状態で、鍔部192が取付ベース5に対して複数のねじによって着脱可能に取り付けられている。複数の第1照明ユニット1は、枠体18に対する灯体部17の姿勢を変更することによって第1照明光L1の照射方向を変えることができる。すなわち、複数の第1照明ユニット1の各々は、第1照明光L1の照射方向を調整する照射方向調整部15(図8参照)を有している。照射方向調整部15は、例えば、施工業者等の手動操作によって灯体部17を回動させることで枠体18に対する灯体部17の姿勢を変える回動機構であるが、これに限らず、モータ等で灯体部17を動かすことで枠体18に対する灯体部17の姿勢を変える回動機構であってもよい。
また、複数の第1照明ユニット1の各々は、第1照明光L1(図2参照)の第1配光角θ1を可変である。複数の第1照明ユニット1の各々では、レンズ16を含む光学ブロックが灯体部17に回転可能に保持されており、レンズ16の光軸を中心として光学ブロックを灯体部17に対して回転させることにより、レンズ16の光軸に沿った方向における第1光源モジュール13とレンズ16との間の距離が変わるように構成されている。したがって、複数の第1照明ユニット1の各々では、レンズ16の光軸に沿った方向における第1光源モジュール13とレンズ16との間の距離を変えることにより、第1照明光L1の第1配光角θ1を変えることができる。複数の第1照明ユニット1の各々は、第1照明光L1の第1配光角θ1を調整する配光角調整部14(図8参照)を有している。配光角調整部14は、例えば、施工業者等の手動操作によって光学ブロックを回転させることによってレンズ16と第1光源モジュール13との間の距離を変える可動機構であるが、これに限らず、光学ブロックを電動によって動かすことでレンズ16と第1光源モジュール13との間の距離を変える可動機構であってもよい。複数の第1照明ユニット1の各々は、第1照明光L1の第1配光角θ1を、例えば、14度以上36度以下の範囲で制御することが可能である。
複数の第1照明ユニット1の各々は、例えば、図8に示すように、第1光源モジュール13を制御する第1制御部12を更に有する。また、複数の第1照明ユニット1の各々は、第1通信部11を更に有する。第1通信部11は、外部の無線機器(例えば、コントローラ7)と無線通信可能な通信インタフェースである。複数の第1照明ユニット1の各々では、第1制御部12が、第1通信部11を介して取得した情報等に基づいて第1光源モジュール13を制御する。コントローラ7は、例えば、対象物体を検知するセンサ8の出力に基づいて複数の第1照明ユニット1のうち少なくとも1つの第1照明ユニット1を制御する。コントローラ7は、あらかじめ設定されたスケジュールに従って複数の第1照明ユニット1のうち少なくとも1つの第1照明ユニット1を制御してもよい。
第1制御部12は、コンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムは、ハードウェアとしてのプロセッサ及びメモリを主構成とする。コンピュータシステムのメモリに記録されたプログラムをプロセッサが実行することによって、第1制御部12としての機能が実現される。プログラムは、コンピュータシステムのメモリに予め記録されてもよく、電気通信回線を通じて提供されてもよく、コンピュータシステムで読み取り可能なメモリカード、光学ディスク、ハードディスクドライブ等の非一時的記録媒体に記録されて提供されてもよい。コンピュータシステムのプロセッサは、半導体集積回路(IC)又は大規模集積回路(LSI)を含む1ないし複数の電子回路で構成される。ここでいうIC又はLSI等の集積回路は、集積の度合いによって呼び方が異なっており、システムLSI、VLSI(Very Large Scale Integration)、又はULSI(Ultra Large Scale Integration)と呼ばれる集積回路を含む。さらに、LSIの製造後にプログラムされる、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又はLSI内部の接合関係の再構成若しくはLSI内部の回路区画の再構成が可能な論理デバイスについても、プロセッサとして採用することができる。複数の電子回路は、1つのチップに集約されていてもよいし、複数のチップに分散して設けられていてもよい。複数のチップは、1つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に分散して設けられていてもよい。ここでいうコンピュータシステムは、1以上のプロセッサ及び1以上のメモリを有するマイクロコントローラを含む。したがって、マイクロコントローラについても、半導体集積回路又は大規模集積回路を含む1ないし複数の電子回路で構成される。
複数の第2照明ユニット2の各々は、例えば、シーリングライトであり、第1照明ユニット1の第1照明光L1の対象空間201への照射範囲よりも広い照射範囲へ第2照明光L2を出射する(図2参照)。複数の第2照明ユニット2の各々は、例えば、第2光源モジュール23(図8参照)と、器具本体27(図2、5及び6参照)と、カバー28(図2、5及び6参照)と、複数の放熱フィン29(図2、3及び6参照)と、を有する。第2光源モジュール23は、器具本体27に保持されている。カバー28は、第2光源モジュール23を覆うように器具本体27に取り付けられており、第2光源モジュール23からの光を第2照明光L2として外部(対象空間201)へ出射させる。カバー28は、第2光源モジュール23から離れている。カバー28は、第2光源モジュール23から出射された光を拡散させて外部へ出射させる。複数の放熱フィン29は、器具本体27における第2光源モジュール23側とは反対側の面から突出している。器具本体27の外縁は、矩形状(図示例では、正方形状)である。器具本体27の一部は、取付ベース5の複数の開口部のうち任意の1つの開口部に配置される。つまり、器具本体27の一部は、取付ベース5の複数のエリア51のうち任意の1つのエリア51に配置される。器具本体27は、器具本体27の外周部が取付ベース5の主面(下面)に重なった状態で、取付ベース5に対して複数のねじによって着脱可能に取り付けられている。
複数の第2照明ユニット2の各々は、例えば、図8に示すように、第2光源モジュール23を制御する第2制御部22を更に有する。また、複数の第2照明ユニット2の各々は、第2通信部21を更に有する。第2通信部21は、外部の無線機器(例えば、コントローラ7)と無線通信可能な通信インタフェースである。複数の第2照明ユニット2の各々では、第2制御部22が、第2通信部21を介して取得した情報等に基づいて第2光源モジュール23を制御する。コントローラ7は、例えば、対象物体を検知するセンサ8の出力に基づいて複数の第2照明ユニット2のうち少なくとも1つの第2照明ユニット2を制御する。コントローラ7は、あらかじめ設定されたスケジュールに従って複数の第2照明ユニット2のうち少なくとも1つの第2照明ユニット2を制御してもよい。
第2制御部22は、コンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムは、ハードウェアとしてのプロセッサ及びメモリを主構成とする。コンピュータシステムのメモリに記録されたプログラムをプロセッサが実行することによって、第2制御部22としての機能が実現される。プログラムは、コンピュータシステムのメモリに予め記録されてもよく、電気通信回線を通じて提供されてもよく、コンピュータシステムで読み取り可能なメモリカード、光学ディスク、ハードディスクドライブ等の非一時的記録媒体に記録されて提供されてもよい。コンピュータシステムのプロセッサは、半導体集積回路又は大規模集積回路を含む1ないし複数の電子回路で構成される。ここでいうIC又はLSI等の集積回路は、集積の度合いによって呼び方が異なっており、システムLSI、VLSI、又はULSIと呼ばれる集積回路を含む。さらに、LSIの製造後にプログラムされる、FPGA、又はLSI内部の接合関係の再構成若しくはLSI内部の回路区画の再構成が可能な論理デバイスについても、プロセッサとして採用することができる。複数の電子回路は、1つのチップに集約されていてもよいし、複数のチップに分散して設けられていてもよい。複数のチップは、1つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に分散して設けられていてもよい。ここでいうコンピュータシステムは、1以上のプロセッサ及び1以上のメモリを有するマイクロコントローラを含む。したがって、マイクロコントローラについても、半導体集積回路又は大規模集積回路を含む1ないし複数の電子回路で構成される。
照明装置LA1では、複数の第1照明ユニット1の各々は、調光機能と調色機能とのうち少なくとも一方の機能を有する。複数の第1照明ユニット1の各々の有する調光機能は、例えば、第1照明光L1の輝度を変化させる機能である。複数の第1照明ユニット1の各々の有する調色機能は、例えば、第1照明光L1の色温度、色度座標等を変化させる機能である。
また、照明装置LA1では、複数の第2照明ユニット2の各々は、調光機能と調色機能とのうち少なくとも一方の機能を有する。複数の第2照明ユニット2の各々の有する調光機能は、例えば、第2照明光L2の輝度を変化させる機能である。複数の第2照明ユニット2の各々の有する調色機能は、例えば、第2照明光L2の色温度、色度座標等を変化させる機能である。
第1光源モジュール13及び第2光源モジュール23の各々は、例えば、図7に示すようなLEDモジュール4である。
LEDモジュール4、例えば、実装基板40と、複数(例えば、32個)のLED(Light Emitting Diode)と、を有する。実装基板40は、例えば、プリント配線板である。実装基板40の厚さ方向からの平面視で、実装基板40の外縁は、矩形状であるが、これに限らず、例えば、円形状であってもよい。複数(例えば、32個)のLEDは、複数(図7の例では、6つ)の青色LED41と、複数(図7の例では、6個)の緑色LED42と、複数(図7の例では、6つ)の赤色LED43と、複数(図7の例では、14個)の黄色LED44と、を含む。図7では、複数の青色LED41、複数の緑色LED42、複数の赤色LED43及び複数の黄色LED44にハッチングを付してあるが、これらのハッチングは、断面を表すものではなく、複数の青色LED41、複数の緑色LED42、複数の赤色LED43及び複数の黄色LED44の相対的な位置関係を分かりやすくするために付してあるにすぎない。図7では、青色LED41と緑色LED42と赤色LED43と黄色LED44とで互いに異なるハッチングを付してある。
複数の青色LED41は、実装基板40に実装されている。複数の青色LED41の各々は、青色光を放射する。複数の緑色LED42は、実装基板40に実装されており緑色光を放射する。赤色LED43は、実装基板40に実装されており赤色光を放射する。黄色LED44は、実装基板40に実装されており黄色光を放射する。LEDモジュール4では、実装基板40の中央部に、6つの青色LED41と6つの緑色LED42と6つの赤色LED43と6つの黄色LED44とが、同じ発光色のLED同士が隣接しないように配置されている。また、LEDモジュール4では、実装基板40の周部に、8つの黄色LED44が実装基板40の外縁に沿った方向において互いに離れて配置されている。LEDモジュール4では、例えば、複数の青色LED41の直列回路と、複数の緑色LED42の直列回路と、複数の赤色LED43の直列回路と、複数の黄色LED44の直列回路と、が構成されている。LEDモジュール4は、複数の青色LED41の直列回路に電流を流すための一対の第1端子と、複数の緑色LED42の直列回路に電流を流すための一対の第2端子と、複数の赤色LED43の直列回路に電流を流すための一対の第3端子と、複数の黄色LED44の直列回路に電流を流すための一対の第4端子と、を更に有している。LEDモジュール4は、同じ発光色の複数のLEDが直列接続されている構成に限らず、同じ発光色のLEDが並列接続又は直並列接続されている構成でもよい。
第1照明ユニット1の第1制御部12及び第2照明ユニット2の第2制御部22の各々は、複数の青色LED41を駆動する第1駆動回路と、複数の緑色LED42を駆動する第2駆動回路と、複数の赤色LED43を駆動する第3駆動回路と、複数の黄色LED44を駆動する第4駆動回路と、第1~第4駆動回路を制御する制御回路と、を備える。複数の第1照明ユニット1の各々では、第1制御部12の制御回路が当該第1制御部12の第1~第4駆動回路を制御することにより、第1照明光L1として、白色の光、青色の光、緑色の光、赤色の光のいずれか、又は、これらの2つ以上を混色して得られる色の光を出力可能である。複数の第2照明ユニット2の各々では、第2制御部22の制御回路が当該第2制御部22の第1~第4駆動回路を制御することにより、第2照明光L2として、白色の光、青色の光、緑色の光、赤色の光のいずれか、又は、これらの2つ以上を混色して得られる色の光を出力可能である。要するに、複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2の各々は、XYZ表色系のxy色度図において、青色LED41から放射される青色光の色度点と、緑色LED42から放射される緑色光の色度点と、赤色LED43から放射される赤色光の色度点と、黄色LED44から放射される黄色光の色度点と、を頂点とする四角形の範囲内の任意の色度点に相当する色の光を、カラー照明光又は白色光として出力することが可能である。白色光は、XYZ表色系のxy色度図における黒体軌跡上の色度点に相当する色度の光であるのが好ましい。
取付ベース5では、図3、5及び6に示すように、複数のエリア51が2次元のアレイ状に並んでいる。ここで、取付ベース5は、複数のエリア51を規定する複数の開口部を有する格子枠状である。取付ベース5の材料は、例えば、金属を含む。より詳細には、取付ベース5は、複数のエリア51に一対一に対応する複数の開口部を有する金属板により構成されている。取付ベースにおいて、複数の開口部の形状は、互いに同じである。なお、取付ベース5は、格子状に限らず、複数の開口部を有していればよい。
照明システム100では、例えば、コントローラ7(図8参照)によって複数の第1照明ユニット1の各々を制御することによって、複数の第1照明ユニット1の各々から出射させる第1照明光L1を白色に制御することが可能であり、かつ、白色とは異なる色のカラー照明光に制御することが可能となる。また、照明システム100では、例えば、コントローラ7によって複数の第2照明ユニット2の各々を制御することによって、複数の第2照明ユニット2の各々から出射させる第2照明光L2を白色に制御することが可能であり、かつ、白色とは異なる色のカラー照明光に制御することが可能となる。
コントローラ7は、図8に示すように、複数の機能ユニット10(複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2)を制御する制御部72を有する。コントローラ7は、複数の機能ユニット10(複数の第1照明ユニット1の第1通信部11及び複数の第2照明ユニット2の第2通信部21)と通信可能な通信部71を有しており、コントローラ7から複数の機能ユニット10(複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2)それぞれに制御信号を送信可能となっている。複数の機能ユニット10(複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2)には、それぞれ個別の識別情報(固有アドレス)が設定されている。複数の機能ユニット10(複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2)は、それぞれ固有アドレスを記憶している記憶部を有している。コントローラ7では、制御部72は、動作モードとして、例えば、複数の機能ユニット10(複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2)のうち2以上の機能ユニット10を一括して同じ制御内容で制御する第1モード(一括制御モード)と、1又は2以上の機能ユニット10をあらかじめ個々に設定した制御内容で制御する第2モード(パターン制御モード)と、複数の機能ユニット10を個別に制御する第3モード(個別制御モード)と、を有している。制御部72は、複数の機能ユニット10それぞれの固有アドレスを記憶しているメモリを含んでいる。また、制御部72は、第1モードのときに利用する一括制御用アドレスと、第2モードのときに利用するグループ制御用アドレスと、を上述のメモリに記憶している。この場合、複数の機能ユニット10の記憶部は、固有アドレスに加えて、グループ制御用アドレス、一括制御用アドレスを記憶している。
コントローラ7は、例えば、施設200(図9参照)内に配置されたセンサ8の検出結果の情報に基づいて、複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2のうち少なくとも1つの照明ユニットを制御する。センサ8は、例えば、人P10(図9参照)を検知する人検知センサであるが、これに限らず、例えば、温度センサ、空気質センサ等であってもよい。人検知センサは、例えば、椅子230(図9参照)に配置された荷重センサであってもよいし、天井等に配置された赤外線式の人体検知センサ、画像センサ等であってもよい。空気質センサは、対象空間201の空気質を計測する。空気質は、人が健康かつ快適に過ごすための空気の質に関する因子を表しており、より具体的には、化学的因子、生物的因子、物理的因子の環境因子に分類される。化学的因子は、二酸化炭素、揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)、臭気成分を含む。生物的因子は、ハウスダスト、花粉を含み、物理的因子は、温度、湿度を含む。ハウスダストは、カビ、ウイルス、ダニの糞、ペットの皮膚片等を意味する。空気質センサは、例えば、対象空間201の二酸化炭素を空気質の因子として二酸化炭素の濃度を計測する。
コントローラ7は、コンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムは、ハードウェアとしてのプロセッサ及びメモリを主構成とする。コンピュータシステムのメモリに記録されたプログラムをプロセッサが実行することによって、コントローラ7としての機能が実現される。プログラムは、コンピュータシステムのメモリに予め記録されてもよく、電気通信回線を通じて提供されてもよく、コンピュータシステムで読み取り可能なメモリカード、光学ディスク、ハードディスクドライブ等の非一時的記録媒体に記録されて提供されてもよい。コンピュータシステムのプロセッサは、半導体集積回路又は大規模集積回路を含む1ないし複数の電子回路で構成される。ここでいうIC又はLSI等の集積回路は、集積の度合いによって呼び方が異なっており、システムLSI、VLSI、又はULSIと呼ばれる集積回路を含む。さらに、LSIの製造後にプログラムされる、FPGA、又はLSI内部の接合関係の再構成若しくはLSI内部の回路区画の再構成が可能な論理デバイスについても、プロセッサとして採用することができる。複数の電子回路は、1つのチップに集約されていてもよいし、複数のチップに分散して設けられていてもよい。複数のチップは、1つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に分散して設けられていてもよい。ここでいうコンピュータシステムは、1以上のプロセッサ及び1以上のメモリを有するマイクロコントローラを含む。したがって、マイクロコントローラについても、半導体集積回路又は大規模集積回路を含む1ないし複数の電子回路で構成される。
コントローラ7は、例えば、施設200の施設情報を記憶している管理装置と通信ネットワークを介して接続可能であってもよい。管理装置は、例えば、サーバである。通信ネットワークは、インターネットを含み得る。通信ネットワークは、単一の通信プロトコルに準拠したネットワークだけではなく、異なる通信プロトコルに準拠した複数のネットワークで構成されていてもよい。通信プロトコルは、周知の様々な有線通信規格及び無線通信規格から選択され得る。通信ネットワークは、例えば、リピータハブ、スイッチングハブ、ブリッジ、ゲートウェイ、ルータ等のデータ通信機器を含み得る。
施設情報は、例えば、施設200の構造を表す3次元データの一部又は全体である。3次元データは、コンピュータを用いて構築される仮想空間において施設200を表現するデータである。この種の3次元データは、例えば、BIM(Building Information Modeling)データである。以下では、3次元データを、「BIMデータ」という。
BIMデータには、施設200の形状及び寸法を表すデータだけではなく、施設200を構成する部材に関するデータ、施設200に配置された設備機器に関するデータのように、施設200に関連する多種類のデータが統合されている。また、BIMデータには、施設200の基準位置の緯度・経度の情報、及び施設200の向きに関する情報が含まれている。つまり、BIMデータは、施設200を建てるためのデータだけではなく、施設200に関連する様々なデータの総体を表している。BIMデータは、例えば3次元CAD(Computer Aided Design)システムを用いて表現された情報であって、施設200の形状及び寸法を表すデータを用いて作成される。BIMデータを用いることで、例えばディスプレイに施設200の全体又は部分を表す図形を表示することが可能である。BIMデータは、施設200に応じて階層化されている。BIMデータは、例えば施設200の全体を正面図若しくは斜視図で表す情報、施設200の複数のフロアそれぞれを平面図若しくは斜視図で表す情報、又は一つのフロアを平面図若しくは斜視図で表す情報を含んでいる。例えば、BIMデータは、施設200である1つの建物全体の斜視図を表すデータ、建物内の1つフロアの平面図を表すデータ、又は部屋を内側から見た斜視図を表すデータ等を含む。施設情報(BIMデータ)及び位置情報の表示は、いずれも例えばJava(登録商標)等のプログラム言語で記述されたプログラムを実行可能なソフトウェアを用いれば可能である。例えば、WebGL(Web Graphics Library)に対応したウェブブラウザであれば、施設200の3次元データを表示部に表示することが可能である。
コントローラ7は、外部装置(例えば、上述の管理装置)から取得したBIM情報に基づいて、施設200内の複数の機能ユニット10の位置情報(施設200内の機能ユニット10の位置座標)を特定して、施設200内の複数の機能ユニット10の位置情報と複数の機能ユニット10の固有アドレスとを一対一に対応付けて上述のメモリに記憶していてもよい。制御部72から各機能ユニット10への制御信号は、制御対象の機能ユニット10の固有アドレス、一括制御用アドレス又はグループ制御用アドレスに対応するアドレスデータと、制御対象の機能ユニット10の制御内容(照明光の色、点灯、消灯、点滅、照度等)を示す制御データと、を含む。照明光の色は、白色又は白色とは異なる色(例えば、赤色、緑色、青色、赤錆色等)である。制御内容は、照明光の色を示す制御内容を含む制御データを含む代わりに、照明光の色度を示す制御内容を含む制御データを含んでいてもよい。また、コントローラ7は、外部装置から取得したBIM情報に基づいて、施設200内の複数の机220(図9参照)又はセンサ8の位置情報(施設200内の机220の位置座標又はセンサ8の位置座標)を特定して、施設200内の複数の機能ユニット10の識別情報とセンサ8の識別情報とを対応付けて上述のメモリに記憶していてもよい。
コントローラ7は、センサ8の検出結果を取得する取得部73を有している。制御部72は、取得部73にて取得した検出結果に基づいて、複数の機能ユニット10のうち少なくとも1つの機能ユニット10を制御してもよい。
(3)照明システムの動作例
実施形態1に係る照明システム100では、例えば、図9の左側に示すように、施設200の対象空間201の机220の近くに人P10が居ないときには、その机220を含む対象空間201を照明する複数の第2照明ユニット2から第2照明光L2を出射させる。図9では、複数の第2照明ユニット2それぞれから出射される第2照明光L2を図示する代わりに、複数の第2照明ユニット2それぞれから出射される第2照明光L2を合わせた照明光L21を図示してある。照明システム100では、対象空間201の机220の近くの椅子230に座る人P10が検知されると、その机220の作業面に第1照明光L1を照射可能な第1照明ユニット1から第1照明光L1を出射させる。このとき、コントローラ7は、第1照明ユニット1の第1照明光L1を人P10の作業に適した色温度の白色光に制御する。
実施形態1に係る照明システム100では、例えば、図9の左側に示すように、施設200の対象空間201の机220の近くに人P10が居ないときには、その机220を含む対象空間201を照明する複数の第2照明ユニット2から第2照明光L2を出射させる。図9では、複数の第2照明ユニット2それぞれから出射される第2照明光L2を図示する代わりに、複数の第2照明ユニット2それぞれから出射される第2照明光L2を合わせた照明光L21を図示してある。照明システム100では、対象空間201の机220の近くの椅子230に座る人P10が検知されると、その机220の作業面に第1照明光L1を照射可能な第1照明ユニット1から第1照明光L1を出射させる。このとき、コントローラ7は、第1照明ユニット1の第1照明光L1を人P10の作業に適した色温度の白色光に制御する。
(4)照明システムの製造方法
照明システム100の製造方法は、複数の機能ユニット10及び取付ベース5を準備する第1ステップと、取付ベース5に複数の機能ユニット10を取り付ける第2ステップと、を含む。したがって、照明システム100の製造方法では、取付ベース5の複数のエリア51に配置する第1照明ユニット1及び第2照明ユニット2それぞれの数及びレイアウトを自由に変更することが可能となる。
照明システム100の製造方法は、複数の機能ユニット10及び取付ベース5を準備する第1ステップと、取付ベース5に複数の機能ユニット10を取り付ける第2ステップと、を含む。したがって、照明システム100の製造方法では、取付ベース5の複数のエリア51に配置する第1照明ユニット1及び第2照明ユニット2それぞれの数及びレイアウトを自由に変更することが可能となる。
(5)まとめ
実施形態1に係る照明システム100は、複数の機能ユニット10と、取付ベース5と、を備える。取付ベース5は、複数の機能ユニット10が配置される複数のエリア51を有し、複数の機能ユニット10が着脱可能に取り付けられる。複数の機能ユニット10は、複数の第1照明ユニット1と、複数の第2照明ユニット2と、を含む。複数の第1照明ユニット1の各々は、第1照明光L1を出射する機能を有する。複数の第2照明ユニット2の各々は、第2照明光L2を出射する機能を有する。複数の第2照明ユニット2の各々から出射される第2照明光L2の第2配光角θ2は、複数の第1照明ユニット1の各々から出射される第1照明光L1の第1配光角θ1よりも大きい。
実施形態1に係る照明システム100は、複数の機能ユニット10と、取付ベース5と、を備える。取付ベース5は、複数の機能ユニット10が配置される複数のエリア51を有し、複数の機能ユニット10が着脱可能に取り付けられる。複数の機能ユニット10は、複数の第1照明ユニット1と、複数の第2照明ユニット2と、を含む。複数の第1照明ユニット1の各々は、第1照明光L1を出射する機能を有する。複数の第2照明ユニット2の各々は、第2照明光L2を出射する機能を有する。複数の第2照明ユニット2の各々から出射される第2照明光L2の第2配光角θ2は、複数の第1照明ユニット1の各々から出射される第1照明光L1の第1配光角θ1よりも大きい。
以上の構成により、実施形態1に係る照明システム100は、複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2のレイアウトを変更しやすいので、照明環境を変更しやすい。これにより、実施形態1に係る照明システム100では、施設200内の対象空間201に居る人P10に、より適切な環境を提供することが可能となる。実施形態1に係る照明システム100では、目的又はシーンに合わせて複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2のレイアウトを決めることにより、目的又はシーンに応じた適切な照明環境を実現することが可能となる。
また、実施形態1に係る照明システム100では、複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2の各々が、上述の青色LED41と緑色LED42と赤色LED43と黄色LED44とを有するLEDモジュール4を備えるので、照明環境の状態を第1照明光L1の色及び第2照明光L2の色等によって変えることで、多様なシーンに対応することが可能となる。また、実施形態1に係る照明システム100は、複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2の各々を個別に制御することができるので、センサ8の検出結果に基づいて複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2を適宜制御することにより、光の演出又は所定のサイネージの提示等が可能となる。
図10A及び10Bは、実施形態1に係る照明システム100において複数の機能ユニット10のレイアウトを変更した第1例の動作例の説明図である。第1例では、図4の4つの第1照明ユニット1のうち1つの第1照明ユニット1(図4の右上の第1照明ユニット1)を第2照明ユニット2に変更している点で、実施形態1に係る照明システム100と相違する。動作例では、アンビエント照明用の第2照明光L2の色を例えば晴れた日に人の目で見える空の色に応じて変化させる。図10Aでは、朝方及び夕方の照明シーンを模式的に示している。図10Aでは、一列に並んでいる1つの第1照明ユニット1と3つの第2照明ユニット2とのうち、アンビエント照明用の3つの第2照明ユニット2の第2照明光L2の色を朝焼け又は夕焼けの色をイメージさせるオレンジ色とし、タスク照明用の1つの第1照明ユニット1の第1照明光L1の色を白色としている。第1照明ユニット1の第1照明光L1を白色とすることで、人P10の作業に用いる対象物(例えば、パーソナルコンピュータ)の視認性を向上させることができる。図10Aでは、アンビエント照明用の3つの第2照明ユニット2の第2照明光L2を合わせたオレンジ色の照明光L22をドットハッチングで示してある。また、図10Bは、昼中の照明シーンを模式的に示している。図10Bの例では、アンビエント照明用の3つの第2照明ユニット2の第2照明光L2の色を青空の色をイメージさせる青色とし、タスク照明用の1つの第1照明ユニット1の第1照明光L1の色を白色としている。図10Bでは、アンビエント照明用の3つの第2照明ユニット2の第2照明光L2を合わせた青色の照明光L23をドットハッチングで示してある。
また、図11は、第1例の他の動作例の説明図である。図11では、人P10の集中度を高めることを目的とした照明シーンを模式的に示している。図11では、アンビエント照明用の3つの第2照明ユニット2の第2照明光L2の色を赤色とし、タスク照明用の1つの第1照明ユニット1の第1照明光L1の色を白色としている。図11では、アンビエント照明用の3つの第2照明ユニット2の第2照明光L2を合わせた赤色の照明光L24をドットハッチングで示してある。第1例では、あらかじめ決められた空間演出を目的とした照明シーンに応じてアンビエント照明の光の色を変えることができればよく、赤色の照明光L24の代わりに、例えば、緑色の照明光を提供してもよい。
図12は、第1例の別の動作例の説明図である。図12は、施設200内の対象物300を強調することを目的とした照明シーンを模式的に示している。図12では、アンビエント照明用の3つの第2照明ユニット2の第2照明光L2の色を暖色とし、1つの第1照明ユニット1の第1照明光L1の色を赤色としている。図12では、アンビエント照明用の3つの第2照明ユニット2の第2照明光L2を合わせた暖色の照明光L25をドットハッチングで示してある。第1照明光L1は、赤色以外のカラー照明光であってもよい。
(実施形態2)
以下、実施形態2に係る照明システム100aについて、図13~17に基づいて説明する。実施形態2に係る照明システム100aに関し、実施形態1に係る照明システム100と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
以下、実施形態2に係る照明システム100aについて、図13~17に基づいて説明する。実施形態2に係る照明システム100aに関し、実施形態1に係る照明システム100と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
照明システム100aは、複数(図13の例では、4つ)の第1照明ユニット1が一列に並んで配置され、複数(図13の例では、12個)の第2照明ユニット2が3列に並んで配置されている。
実施形態2に係る照明システム100aでは、例えば、人P10の動きに応じて第1照明光L1による照明エリア、第1照明光L1の明るさ、第1照明光L1の色温度、色度座標等を変化させる。
図14は、実施形態2に係る照明システム100aの動作例の説明図である。図14は、施設200内の対象空間201を2つの作業空間にゾーニングすることを目的として、図14における左側の2つの第1照明ユニット1の第1照明光L1の色を暖色とし、図14における右側の2つの第1照明ユニット1の第1照明光L1の色を白色としている。図14では、左側の2つの第1照明ユニット1の第1照明光L1を合わせた暖色の照明光L11をドットハッチングで示し、右側の2つの第1照明ユニット1の第1照明光L1を合わせた白色の照明光L12を照明光L11とは異なるドットハッチングで示してある。図14の例では、各第2照明ユニット2を消灯させているが、点灯させていてもよい。
図15は、実施形態2に係る照明システム100aの他の動作例の説明図である。図15は、図15における左端の第1照明ユニット1の第1照明光L1による照明範囲と右端の第1照明ユニット1の第1照明光L1による照明範囲とを人P10の作業している机220の上で重複させる例を示してある。また、図15では、左から2番目及び3番目の第1照明ユニット1を消灯させている。図15の例では、各第2照明ユニット2を消灯させているが、点灯させていてもよい。
図16は、実施形態2に係る照明システム100aの更に他の動作例の説明図である。図16では、2つの照明装置LA1の合計8つの第1照明ユニット1が1列に並んでおり、施設200内を移動している人P10の位置に応じて人P10及びその近傍を照明するように複数の第1照明ユニット1のうち2つの第1照明ユニット1から第1照明光L1を出射させる例を示してある。図16の例では、各第2照明ユニット2を消灯させているが、点灯させていてもよい。
図17は、実施形態2に係る照明システム100aの別の動作例の説明図である。図17では、センサ8によって施設200内を移動している人P10を検知したときに人P10の移動方向の前方にある対象物300を4つの第1照明ユニット1のうち1つの第1照明ユニット1の第1照明光L1を対象物300に照射している例を示してある。図17の例では、各第2照明ユニット2を消灯させているが、点灯させていてもよい。
(実施形態3)
以下、実施形態3に係る照明システム100bについて、図18に基づいて説明する。実施形態3に係る照明システム100bに関し、実施形態1に係る照明システム100と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
以下、実施形態3に係る照明システム100bについて、図18に基づいて説明する。実施形態3に係る照明システム100bに関し、実施形態1に係る照明システム100と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
実施形態3に係る照明システム100bでは、複数(図18の例では、25個)の機能ユニット10は、複数(4つ)の第1照明ユニット1と、複数(図18の例では、20個)の第2照明ユニット2と、1つのセンサユニット3と、を含んでいる。センサユニット3は、センサ8(図8参照)を含んでいる。センサ8は、例えば、人体から放射される赤外線を検出する複数(例えば、5つ)の赤外線検出素子(焦電素子)を有する人体検知センサである。
実施形態3に係る照明システム100bは、2次元のアレイ状に並んでいる複数の機能ユニット10のうち中央の機能ユニット10としてセンサユニット3を採用している。
実施形態3に係る照明システム100bでは、センサユニット3の検知エリアと照明システム100bの照明エリアとの対応付けが容易になる。
(変形例)
上記の実施形態1~3は、本開示の様々な実施形態の一つに過ぎない。上記の実施形態1~3は、本開示の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能であり、構成要素を適宜組み合わせてもよい。
上記の実施形態1~3は、本開示の様々な実施形態の一つに過ぎない。上記の実施形態1~3は、本開示の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能であり、構成要素を適宜組み合わせてもよい。
例えば、複数の機能ユニット10は、複数の第1照明ユニット1と複数の第2照明ユニット2とを含んでいるが、これに限らず、少なくとも1つの第1照明ユニット1と少なくとも1つの第2照明ユニット2とを含んでいればよい。この場合、照明システム100、100a、100bは、取付ベース5の複数のエリア51に関し、機能ユニット10が配置されていないエリア51が存在してもよい。
複数の機能ユニット10は、取付ベース5に対してねじによって取り付ける構造に限らず、例えば、コネクタ、マグネット、取付ばね等によって取り付ける構造であってもよい。
また、複数の機能ユニット10は、少なくとも第1照明ユニット1と、第2照明ユニット2と、を含んでいればよく、アンテナユニット、通信ユニット、スピーカユニット、AI(Artificial Intelligence)スピーカユニット等のうち少なくとも1つを更に含んでいてもよい。また、複数の機能ユニット10のうち1つがコントローラ7を構成していてもよい。
また、取付ベース5は、複数のエリア51が2次元のアレイ状に並んでいる場合に限らず、例えば、複数のエリア51が1次元のアレイ状に並んでいてもよい。取付ベース5は、各々が六角形状の複数の開口部を有するハニカム格子状であってもよい。
また、取付ベース5は、内部空間が複数のエリア51に区分けされた箱状であってもよい。
また、複数の第1照明ユニット1の各々は、第1照明光L1の第1配光角θ1と第1照明光L1の照射方向とのいずれか一方だけを可変な照明ユニットであってもよい。また、複数の第1照明ユニット1の各々は、第1照明光L1の第1配光角θ1と第1照明光L1の照射方向とのいずれも可変でない照明ユニットであってもよい。複数の第1照明ユニット1は、ダウンライトに限らず、例えば、スポットライトであってもよい。また、複数の第2照明ユニット2は、配光特性の異なる複数種類の照明ユニットを含んでいてもよい。
コントローラ7は、対象物体を検知するセンサ8の出力に基づいて第1照明ユニット1と第2照明ユニット2との少なくとも一方を制御すればよく、第1照明ユニット1と第2照明ユニット2との両方を制御してもよい。
LEDモジュール4は、青色LED41と、緑色LED42と、赤色LED43と、黄色LED44と、を有する構成に限らず、例えば、青色LEDと、緑色LEDと、赤色LEDと、白色LEDと、を有する構成であってもよい。白色LEDは、白色光を放射する。白色LEDから放射される白色光の相関色温度は、例えば、2700K以上6000K以下である。白色LEDは、例えば、青色LEDチップと、青色LEDチップから放射された青色光の一部を波長変換して青色光とは異なる波長の光を放射する波長変換要素を含む波長変換部と、を有する。波長変換要素は、蛍光体粒子である。波長変換部は、例えば、透光性材料部と、蛍光体粒子と、を含む。この場合、波長変換部は、透光性材料部と蛍光体粒子との混合体により形成されている。波長変換部では、透光性材料部内に多数の蛍光体粒子が存在している。透光性材料部の材料(透光性材料)は、可視光に対する透過率が高い材料が好ましい。透光性材料は、例えば、シリコーン系樹脂である。蛍光体粒子としては、例えば、黄色の光を放射する黄色蛍光体粒子を採用することができる。黄色蛍光体粒子から放射される光(蛍光)は、例えば、530nm~580nmの波長域に主発光ピーク波長がある発光スペクトルを有するのが好ましい。黄色蛍光体粒子は、例えば、Ceで付活されたY3Al5O12であるが、これに限らない。また、波長変換部は、波長変換要素として、黄色蛍光体粒子のみを含む場合に限らず、例えば、黄色蛍光体粒子と、黄緑色蛍光体粒子と、緑色蛍光体粒子と、赤色蛍光体粒子と、を含んでいてもよい。つまり、波長変換部は、複数種の蛍光体粒子を含んでいてもよい。
また、LEDモジュール4は、例えば、第1青色LEDと、第2青色LEDと、第1波長変換部と、第2波長変換部と、第1可視光LEDと、第2可視光LEDと、を有する構成であってもよい。第1青色LEDは、第1青色光を放射する。第2青色LEDは、第2青色光を放射する。第1波長変換部は、第1青色光によって励起されて緑色光を放射する緑色蛍光体粒子を含む。第2波長変換部は、第2青色光によって励起されて赤色光を放射する赤色蛍光体粒子を含む。第1可視光LEDは、第1青色光及び第2青色光及び白色光とは異なる色の可視光(以下、第1可視光ともいう)を放射する。第2可視光LEDは、第1青色光及び第2青色光及び白色光とは異なる色の可視光(以下、第2可視光ともいう)を放射する。第2青色光のピーク波長は、第1青色光のピーク波長と同じであってもよいし、異なっていてもよい。第1可視光は、例えば、赤色光である。第2可視光は、例えば、緑色光である。第1可視光と第2可視光とは互いに異なる色に限らず、同じ色であってもよい。また、LEDモジュール4は、第1可視光LEDと第2可視光LEDとの両方を含んでいる場合に限らず、少なくとも一方を含んでいればよい。
また、LEDモジュール4は、例えば、第1紫色LEDと、第2紫色LEDと、第3紫色LEDと、第1波長変換部と、第2波長変換部と、第3波長変換部と、可視光LEDと、を有する構成であってもよい。第1紫色LEDは、第1紫色光を放射する。第2紫色LEDは、第2紫色光を放射する。第3紫色LEDは、第3紫色光を放射する。第1波長変換部は、第1紫色光によって励起されて青色光を放射する青色蛍光体粒子を含む。第2波長変換部は、第2紫色光によって励起されて緑色光を放射する緑色蛍光体粒子を含む。第3波長変換部は、第3紫色光によって励起されて赤色光を放射する赤色蛍光体粒子を含む。可視光LEDは、可視光(例えば、赤色光)を放射する。第1紫色光と、第2紫色光と、第3紫色光とは、互いにピーク波長が同じであってもよいし、互いに異なっていてもよい。可視光LEDから放射される可視光は、赤色光に限らず、例えば、緑色光であってもよい。また、LEDモジュール4は、可視光LEDを有していない構成であってもよい。
また、LEDモジュール4は、例えば、第1青色LEDと、第2青色LEDと、第3青色LEDと、第1波長変換部と、第2波長変換部と、第3波長変換部と、を有する構成であってもよい。第1青色LEDは、第1青色光を放射する。第2青色LEDは、第2青色光を放射する。第3青色LEDは、第3青色光を放射する。第1波長変換部は、第1青色光によって励起されて第1青色光よりも長波長の光を放射する蛍光体粒子を含み、青色から白色までの第1中間色の光を発する。第2波長変換部は、第2青色光によって励起されて第2青色光よりも長波長の光を放射する蛍光体粒子を含み、緑色から白色までの第2中間色の光を発する。第3波長変換部は、第3青色光によって励起されて第3青色光よりも長波長の光を放射する蛍光体粒子を含み、赤色から白色までの第3中間色の光を発する。第1中間色と第2中間色と第3中間色とは互いに異なる色である。第1青色LEDと、第2青色LEDと、第3青色LEDと、第1波長変換部と、第2波長変換部と、第3波長変換部とは、実装基板40に設けられている。
また、LEDモジュール4は、例えば、第1青色LEDと、第2青色LEDと、第3青色LEDと、第4青色LEDと、第1波長変換部と、第2波長変換部と、第3波長変換部と、第4波長変換部と、を有する構成であってもよい。第1青色LEDは、第1青色光を放射する。第2青色LEDは、第2青色光を放射する。第3青色LEDは、第3青色光を放射する。第4青色LEDは、第4青色光を放射する。第1波長変換部は、第1青色光によって励起されて第1青色光よりも長波長の光を放射する蛍光体粒子を含み、青色から白色までの第1中間色の光を発する。第2波長変換部は、第2青色光によって励起されて第2青色光よりも長波長の光を放射する蛍光体粒子を含み、緑色から白色までの第2中間色の光を発する。第3波長変換部は、第3青色光によって励起されて第3青色光よりも長波長の光を放射する蛍光体粒子を含み、赤色から白色までの第3中間色の光を発する。第4波長変換部は、第4青色光によって励起されて第4青色光よりも長波長の光を放射する蛍光体粒子を含み、青色、緑色、赤色とは異なる色から白色までの第4中間色の光を発する。第1中間色と第2中間色と第3中間色と第4中間色とは互いに異なる色である。第1青色LEDと、第2青色LEDと、第3青色LEDと、第4青色LEDと、第1波長変換部と、第2波長変換部と、第3波長変換部と、第4波長変換部とは、実装基板40に設けられている。
また、LEDモジュール4は、例えば、第1青色LEDと、第2青色LEDと、第3青色LEDと、第1波長変換部と、第2波長変換部と、第3波長変換部と、可視光LEDと、を有する構成であってもよい。第1青色LEDは、第1青色光を放射する。第2青色LEDは、第2青色光を放射する。第3青色LEDは、第3青色光を放射する。第1波長変換部は、第1青色光によって励起されて第1青色光よりも長波長の光を放射する蛍光体粒子を含み、青色から白色までの第1中間色の光を発する。第2波長変換部は、第2青色光によって励起されて第2青色光よりも長波長の光を放射する蛍光体粒子を含み、緑色から白色までの第2中間色の光を発する。第3波長変換部は、第3青色光によって励起されて第3青色光よりも長波長の光を放射する蛍光体粒子を含み、赤色から白色までの第3中間色の光を発する。可視光LEDは、第1青色光、第2青色光、第3青色光、第1中間色、第2中間色、第3中間色及び白色とは異なる色の可視光を放射する。第1中間色と第2中間色と第3中間色とは互いに異なる色である。第1青色LEDと、第2青色LEDと、第3青色LEDと、可視光LEDと、第1波長変換部と、第2波長変換部と、第3波長変換部とは、実装基板に設けられている。
また、第1光源モジュール13及び第2光源モジュール23の各々は、LEDモジュール4に限らず、例えば、有機EL(Electro Luminescence)素子でもよい。
また、コントローラ7は、複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2と信号線を介して接続されており、コントローラ7から複数の第1照明ユニット1及び複数の第2照明ユニット2に制御信号を伝送可能となっていてもよい。
(態様)
以上説明した実施形態1~3等から、本明細書には以下の態様が開示されている。
以上説明した実施形態1~3等から、本明細書には以下の態様が開示されている。
第1の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、複数の機能ユニット(10)と、取付ベース(5)と、を備える。取付ベース(5)は、複数の機能ユニット(10)が配置される複数のエリア(51)を有し、複数の機能ユニット(10)が着脱可能に取り付けられる。複数の機能ユニット(10)は、第1配光角(θ1)の第1照明光(L1)を出射する機能を有する第1照明ユニット(1)と、第1配光角(θ1)よりも大きな第2配光角(θ2)の第2照明光(L2)を出射する機能を有する第2照明ユニット(2)と、を含む。
第1の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、照明環境を変更しやすい。これにより、第1の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、施設(200)内の対象空間(201)に居る人(P10)に、より適切な環境を提供することが可能となる。
第2の態様に係る照明システム(100;100a;100b)では、第1の態様において、第1照明ユニット(1)は、タスク照明用の照明ユニットであり、第2照明ユニット(2)は、アンビエント照明用の照明ユニットである。
第2の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、タスクアンビエント照明を実現することが可能となる。
第3の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、第1又は2の態様に基づく。取付ベース(5)では、複数のエリア(51)がアレイ状に並んでいる。
第4の態様に係る照明システム(100;100a;100b)では、第3の態様において、取付ベース(5)は、複数のエリア(51)を規定する複数の開口部を有する格子枠状である。
第5の態様に係る照明システム(100;100a;100b)では、第1~4の態様のいずれか一つにおいて、第1照明ユニット(1)は、調光機能と調色機能とのうち少なくとも一方の機能を有する。
第5の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、第1照明光(L1)の調光と調色との少なくとも一方を実現することが可能となり、より多様な照明シーンを実現することが可能となる。
第6の態様に係る照明システム(100;100a;100b)では、第1~5の態様のいずれか一つにおいて、第2照明ユニット(2)は、調光機能と調色機能とのうち少なくとも一方の機能を有する。
第6の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、第2照明光(L2)の調光と調色との少なくとも一方を実現することが可能となり、より多様な照明シーンを実現することが可能となる。
第7の態様に係る照明システム(100;100a;100b)では、第1~6の態様のいずれか一つにおいて、第1照明ユニット(1)及び第2照明ユニット(2)の各々は、実装基板(40)と、青色LED(41)と、緑色LED(42)と、赤色LED(43)と、黄色LED(44)と、を有する。青色LED(41)は、実装基板(40)に実装されており青色光を放射する。緑色LED(42)は、実装基板(40)に実装されており緑色光を放射する。赤色LED(43)は、実装基板(40)に実装されており赤色光を放射する。黄色LED(44)は、実装基板(40)に実装されており黄色光を放射する。
第7の態様に係る照明システム(100;100a;100b)では、第1照明光(L1)及び第2照明光(L2)の各々を白色とは異なる色のカラー照明光に制御することが可能となる。
第8の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、第1~7の態様のいずれか一つにおいて、第1照明ユニット(1)は、第1照明光(L1)の第1配光角(θ1)と第1照明光(L1)の照射方向との少なくとも一方を可変である。
第8の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、より多様な照明シーンを実現することが可能となる。
第9の態様に係る照明システム(100;100a;100b)では、第1~8の態様のいずれか一つにおいて、複数の機能ユニット(10)は、第1照明ユニット(1)を複数含み、かつ、第2照明ユニット(2)を複数含む。
第9の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、より多様な照明シーンを実現可能となる。
第10の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、第1~9の態様のいずれか一つにおいて、コントローラ(7)を更に備える。コントローラ(7)は、第1照明ユニット(1)及び第2照明ユニット(2)を制御する。
第10の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、より多様な照明シーンを実現可能となる。
第11の態様に係る照明システム(100;100a;100b)では、第10の態様において、第1照明ユニット(1)は、コントローラ(7)と無線通信可能な第1通信部(11)を有し、第2照明ユニット(2)は、コントローラ(7)と無線通信可能な第2通信部(21)を有する。コントローラ(7)は、第1通信部(11)及び第2通信部(21)と通信可能な通信部(71)を有する。
第11の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、コントローラ(7)の配置の自由度が高くなる。
第12の態様に係る照明システム(100;100a;100b)では、第11の態様において、コントローラ(7)は、対象物体を検知するセンサ(8)の出力に基づいて第1照明ユニット(1)と第2照明ユニット(2)との少なくとも一方を制御する。
第12の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、対象空間(201)に居る人(P10)に、より適切な環境を提供することが可能となる。
第13の態様に係る照明システム(100b)では、第12の態様において、複数の機能ユニット(10)は、センサ(8)を有するセンサユニット(3)を含む。
第14の態様に係る照明システム(100;100a;100b)では、第12又は13の態様において、コントローラ(7)は、所定のサイネージを提示するように第1照明ユニット(1)及び第2照明ユニット(2)を制御する。
第14の態様に係る照明システム(100;100a;100b)は、複数の機能ユニット(10)によって所定のサイネージを提示することが可能となる。
第2~14の態様に係る構成については、照明システム(100;100a;100b)に必須の構成ではなく、適宜省略可能である。
第15の態様に係る照明システム(100;100a;100b)の製造方法は、複数の機能ユニット(10)と、取付ベース(5)と、を備える照明システム(100;100a;100b)の製造方法である。取付ベース(5)は、複数の機能ユニット(10)を任意の組み合わせで配置可能な複数のエリア(51)を有し、複数の機能ユニット(10)を着脱可能に取り付け可能である。複数の機能ユニット(10)は、第1配光角(θ1)の第1照明光(L1)を出射する機能を有する第1照明ユニット(1)と、第1配光角(θ1)よりも大きな第2配光角(θ2)の第2照明光(L2)を出射する機能を有する第2照明ユニット(2)と、を含む。照明システム(100;100a;100b)の製造方法は、複数の機能ユニット(10)及び取付ベース(5)を準備する第1ステップと、取付ベース(5)に複数の機能ユニット(10)を取り付ける第2ステップと、を含む。
第15の態様に係る照明システム(100;100a;100b)の製造方法は、照明環境を変更しやすい。これにより、第15の態様に係る照明システム(100;100a;100b)の製造方法は、施設(200)内の対象空間(201)に居る人(P10)に、より適切な環境を提供することが可能となる。
1 第1照明ユニット
11 第1通信部
2 第2照明ユニット
21 第2通信部
3 センサユニット
5 取付ベース
51 エリア
6 保持部材
7 コントローラ
71 通信部
8 センサ
10 機能ユニット
100、100a、100b 照明システム
40 実装基板
41 青色LED
42 緑色LED
43 赤色LED
44 黄色LED
200 施設
201 対象空間
L1 第1照明光
L2 第2照明光
θ1 第1配光角
θ2 第2配光角
P10 人
11 第1通信部
2 第2照明ユニット
21 第2通信部
3 センサユニット
5 取付ベース
51 エリア
6 保持部材
7 コントローラ
71 通信部
8 センサ
10 機能ユニット
100、100a、100b 照明システム
40 実装基板
41 青色LED
42 緑色LED
43 赤色LED
44 黄色LED
200 施設
201 対象空間
L1 第1照明光
L2 第2照明光
θ1 第1配光角
θ2 第2配光角
P10 人
Claims (15)
- 複数の機能ユニットと、
前記複数の機能ユニットが配置される複数のエリアを有し、前記複数の機能ユニットが着脱可能に取り付けられる取付ベースと、を備え、
前記複数の機能ユニットは、
第1配光角の第1照明光を出射する機能を有する第1照明ユニットと、
前記第1配光角よりも大きな第2配光角の第2照明光を出射する機能を有する第2照明ユニットと、を含む、
照明システム。 - 前記第1照明ユニットは、タスク照明用の照明ユニットであり、
前記第2照明ユニットは、アンビエント照明用の照明ユニットである、
請求項1に記載の照明システム。 - 前記取付ベースでは、前記複数のエリアがアレイ状に並んでいる、
請求項1又は2に記載の照明システム。 - 前記取付ベースは、前記複数のエリアを規定する複数の開口部を有する格子枠状である、
請求項3に記載の照明システム。 - 前記第1照明ユニットは、調光機能と調色機能とのうち少なくとも一方の機能を有する、
請求項1~4のいずれか一項に記載の照明システム。 - 前記第2照明ユニットは、調光機能と調色機能とのうち少なくとも一方の機能を有する、
請求項1~5のいずれか一項に記載の照明システム。 - 前記第1照明ユニット及び前記第2照明ユニットの各々は、
実装基板と、
前記実装基板に実装されており青色光を放射する青色LEDと、
前記実装基板に実装されており緑色光を放射する緑色LEDと、
前記実装基板に実装されており赤色光を放射する赤色LEDと、
前記実装基板に実装されており黄色光を放射する黄色LEDと、を有する、
請求項1~6のいずれか一項に記載の照明システム。 - 前記第1照明ユニットは、前記第1照明光の前記第1配光角と前記第1照明光の照射方向との少なくとも一方を可変である、
請求項1~7のいずれか一項に記載の照明システム。 - 前記複数の機能ユニットは、
前記第1照明ユニットを複数含み、かつ、前記第2照明ユニットを複数含む、
請求項1~8のいずれか一項に記載の照明システム。 - 前記第1照明ユニット及び前記第2照明ユニットを制御するコントローラを更に備える、
請求項1~9のいずれか一項に記載の照明システム。 - 前記第1照明ユニットは、前記コントローラと無線通信可能な第1通信部を有し、
前記第2照明ユニットは、前記コントローラと無線通信可能な第2通信部を有し、
前記コントローラは、前記第1通信部及び前記第2通信部と通信可能な通信部を有する、
請求項10に記載の照明システム。 - 前記コントローラは、対象物体を検知するセンサの出力に基づいて前記第1照明ユニットと前記第2照明ユニットとの少なくとも一方を制御する、
請求項11に記載の照明システム。 - 前記複数の機能ユニットは、前記センサを有するセンサユニットを含む、
請求項12に記載の照明システム。 - 前記コントローラは、所定のサイネージを提示するように前記第1照明ユニット及び前記第2照明ユニットを制御する、
請求項12又は13に記載の照明システム。 - 複数の機能ユニットと、前記複数の機能ユニットを任意の組み合わせで配置可能な複数のエリアを有し、前記複数の機能ユニットを着脱可能に取り付け可能な取付ベースと、を備える照明システムの製造方法であって、
前記複数の機能ユニットは、
第1配光角の第1照明光を出射する機能を有する第1照明ユニットと、
前記第1配光角よりも大きな第2配光角の第2照明光を出射する機能を有する第2照明ユニットと、を含み、
前記複数の機能ユニット及び前記取付ベースを準備する第1ステップと、
前記取付ベースに前記複数の機能ユニットを取り付ける第2ステップと、を含む、
照明システムの製造方法。
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WO2023085376A1 true WO2023085376A1 (ja) | 2023-05-19 |
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WO (1) | WO2023085376A1 (ja) |
Citations (4)
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JPS51153580U (ja) * | 1975-05-31 | 1976-12-07 | ||
JP2005228566A (ja) * | 2004-02-12 | 2005-08-25 | Toyoda Gosei Co Ltd | 照明装置 |
JP2010198859A (ja) * | 2009-02-24 | 2010-09-09 | Sharp Corp | 照明装置 |
JP2021089852A (ja) * | 2019-12-04 | 2021-06-10 | 三菱電機株式会社 | 照明装置 |
-
2022
- 2022-11-10 WO PCT/JP2022/041975 patent/WO2023085376A1/ja unknown
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Patent Citations (4)
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JPS51153580U (ja) * | 1975-05-31 | 1976-12-07 | ||
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