WO2024090783A1 - 조명 장치 및 그 제어방법 - Google Patents

조명 장치 및 그 제어방법 Download PDF

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WO2024090783A1
WO2024090783A1 PCT/KR2023/013834 KR2023013834W WO2024090783A1 WO 2024090783 A1 WO2024090783 A1 WO 2024090783A1 KR 2023013834 W KR2023013834 W KR 2023013834W WO 2024090783 A1 WO2024090783 A1 WO 2024090783A1
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WO
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indoor space
illuminance
lighting device
light emitting
emitting unit
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PCT/KR2023/013834
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English (en)
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Inventor
최은하
김지은
이승준
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삼성전자주식회사
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Publication date
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    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/105Controlling the light source in response to determined parameters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V23/00Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices
    • F21V23/04Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being switches
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
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    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Definitions

  • the disclosed invention relates to a lighting device that emits light into an indoor space and a method of controlling the same.
  • a lighting device is a device that is provided in an indoor space and can emit light into the indoor space, and the atmosphere of the indoor space may vary depending on the light emitted from the lighting device.
  • the lighting device may include a light emitting device such as a light emitting diode (LED), and the light emitting device may emit light according to a user's input.
  • a light emitting device such as a light emitting diode (LED)
  • LED light emitting diode
  • lighting devices are passive devices that operate based on user input (for example, switch ON/OFF), but there is discussion about technology that can automatically adjust the light emitted in response to environmental changes in indoor space. It is actively underway.
  • One aspect of the disclosed invention provides a lighting device and a method of controlling the same that create an environment in which sunlight flows into the lighting device so that an indoor space with insufficient lighting can feel similar to sunlight flowing in.
  • a lighting device and a method of controlling the same are provided that allow users to feel sunlight flowing in from a desired direction by setting the direction of lighting required according to the living and working environment of the user.
  • a lighting device includes a communication unit that communicates with a user terminal; A light emitting unit including a plurality of light emitting elements arranged in two dimensions; a memory that stores the target illumination intensity of the indoor space according to the lighting direction and time of the indoor space; and at least one processor that controls the communication unit, the light emitting unit, and the memory, wherein the at least one processor determines a lighting direction of the indoor space based on the lighting direction input from the user terminal, and determines the lighting direction of the indoor space.
  • the light emitting unit may be controlled so that the illuminance of the indoor space becomes the target illuminance based on the lighting direction and time.
  • the memory stores the target illuminance for each region of the indoor space according to the lighting direction and time of the indoor space, and the at least one processor controls the light emission so that the illuminance for each region of the indoor space becomes the target illuminance for each region. You can control your wealth.
  • the at least one processor may control the light emitting unit so that the illuminance of the indoor space gradates.
  • It may further include an illuminance sensor that detects the illuminance of the indoor space, and the at least one processor may determine a start area of the gradient based on a detection result of the illuminance sensor.
  • the at least one processor may determine an area with the largest change in illuminance as the start area of the gradient.
  • the at least one processor may determine the start area of the gradient based on information input through the user terminal.
  • the at least one processor may determine the user's location in the indoor space and control the light emitting unit to emit light at the determined user's location.
  • the at least one processor may determine the user's location in the indoor space based on an Ultra Wide Band (UWB) signal received by the communication unit.
  • UWB Ultra Wide Band
  • the at least one processor may recognize a display device in the indoor space and control the light emitting unit to emit light to an area excluding the recognized display device.
  • the communication unit receives information about the light irradiation exclusion area from the user terminal, and the at least one processor generates the light to irradiate the light to the area excluding the light irradiation exclusion area based on the received information. You can control your wealth.
  • the target illuminance may be set to have the same value as the illuminance of sunlight flowing into the indoor space.
  • a method of controlling a lighting device includes storing a lighting direction of an indoor space and a target illuminance of the indoor space according to time; determining a lighting direction of the indoor space based on the lighting direction input from a user terminal; It may include determining a target illuminance of the indoor space based on the determined lighting direction and time, and controlling the light emitting unit so that the illuminance of the indoor space becomes the target illuminance.
  • Storing the target illuminance includes storing the target illuminance for each region of the indoor space according to the lighting direction and time of the indoor space, and controlling the light emitting unit to determine the illuminance for each region of the indoor space. It may include controlling the light emitting unit to achieve a target illuminance.
  • Controlling the light emitting unit may include controlling the light emitting unit so that the illuminance of the indoor space is gradated.
  • detecting the illuminance of the indoor space may further include determining a start area of the gradient based on the detection result.
  • Determining the start area of the gradient may include determining an area with the largest change in illuminance as the start area of the gradient.
  • It may further include determining a start area of the gradient based on information input through the user terminal.
  • Determining the user's location in the indoor space may include determining the user's location in the indoor space based on an Ultra Wide Band (UWB) signal received by the communication unit.
  • UWB Ultra Wide Band
  • the recognize a display device within the indoor space may further include controlling the light emitting unit to irradiate light to areas excluding the recognized display device.
  • the method may further include controlling the light emitting unit to irradiate light to an area excluding the area excluded from being irradiated with light based on the received information.
  • the target illuminance may be set to have the same value as the illuminance of sunlight flowing into the indoor space.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of installation of a lighting device according to an embodiment.
  • Figure 2 is an external view of a lighting device according to one embodiment.
  • Figure 3 is a side cross-sectional view of a lighting device according to one embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating the arrangement of light-emitting elements of a lighting device according to an embodiment.
  • Figure 5 is a diagram showing a control block diagram of a lighting device according to an embodiment.
  • Figure 6 is a diagram showing the difference in illuminance due to incident sunlight according to time and direction according to one embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing light being emitted to an indoor space by a lighting device according to an embodiment.
  • Figure 8 is a diagram showing the difference in the irradiation area of the lighting device over time according to one embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an illuminance sensor provided in a lighting device according to an embodiment.
  • Figure 10 is a diagram illustrating a screen for setting a starting point of a gradient according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing a lighting device emitting light to a user according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating setting a light irradiation exclusion area of a lighting device according to an embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating recognition of a display device in an indoor space according to an embodiment.
  • Figure 14 is a flowchart showing a method of controlling a lighting device according to an embodiment.
  • first”, “second”, etc. used in this specification may be used to describe various components, but the components are not limited by the terms, and the terms It is used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • a first component may be named a second component without departing from the scope of the present invention, and similarly, the second component may also be named a first component.
  • the term “and/or” includes any of a plurality of related stated items or a combination of a plurality of related stated items.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of installation of a lighting device according to an embodiment.
  • a lighting device 1 according to an embodiment is provided on the ceiling of an indoor space and can irradiate light into the indoor space.
  • the lighting device 1 may include at least one lighting module 10, as shown in FIG. 1, and the lighting module 10 includes an array of light emitting elements as will be described later. , light can be irradiated into the indoor space.
  • the number of lighting modules 10 included in the lighting device 1 may be provided in various numbers depending on the embodiment.
  • the lighting device 1 may radiate light of color and brightness into the indoor space to create the feeling of sunlight flowing into the indoor space. This will be explained in detail later.
  • FIG. 2 is an external view of the lighting device 1 according to an embodiment
  • FIG. 3 is a side cross-sectional view of the lighting device 1 according to an embodiment
  • FIG. 4 is a view of the lighting device 1 according to an embodiment. This diagram is for schematically explaining the arrangement of light emitting elements.
  • the lighting module 10 of the lighting device 1 is provided on the ceiling and emits light to the lower surface of the body 15 so as to irradiate light downward. It may include a light irradiation window 19 through which light is irradiated.
  • the light irradiation window 19 may be a flat plate made of transparent material or may be made of polymethyl methacrylate (PMMA) material.
  • PMMA polymethyl methacrylate
  • the material of the light irradiation window 19 is not limited as long as it is transparent.
  • the body 15 of the lighting module 10 can be fastened between the ceiling and the lighting module 10, and emits light from the printed circuit board 13 on which the light-emitting element 140 is provided and the light-emitting element 140.
  • the diffusion plate 17, which diffuses the light, and the light irradiation window 19, which emits light into the indoor space, can be fixed.
  • a printed circuit board 13 on which an array of light emitting elements 140 is provided may be provided inside the body 15, and a diffusion plate 17 and a light irradiation window 19 are provided on the front of the printed circuit board 13. ) can be provided.
  • the light emitting elements 140 may be arranged two-dimensionally on the upper surface of the printed circuit board 13, and may be connected to the power wiring (not shown) provided on the printed circuit board 13. Driving voltage and driving current can be supplied by an element (not shown).
  • the light emitting device 140 may be provided as a light emitting diode (LED) or an organic light emitting diode (OLED).
  • LED light emitting diode
  • OLED organic light emitting diode
  • Light emitting diodes may be implemented in various sizes and may include, for example, Mini LED and/or Micro LED.
  • the light emitted from the light emitting device 140 is preferentially incident on the diffusion plate 17, is diffused, and then is incident again on the light irradiation window 19, so that it may be emitted into the indoor space.
  • the diffuser plate 17 diffuses the light emitted from the plurality of light-emitting devices 140 within the diffuser plate 17 in order to eliminate uneven luminance due to the plurality of light-emitting devices 140. You can. In other words, the diffusion plate 17 can uniformly emit uneven light from the plurality of light emitting devices 140 to the entire surface.
  • the structural features of the lighting device 1 have been briefly described. Below, the operation of the lighting device to create the feeling of sunlight flowing into the room will be described in detail.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control block diagram of a lighting device according to an embodiment
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a difference in illuminance due to incident sunlight depending on time and direction according to an embodiment.
  • the lighting device 1 includes a communication unit 110 that communicates with a user (U) terminal, an illuminance sensor 120 that detects the illuminance of the indoor space (R), and It may include a light emitting unit 140 including a plurality of light emitting elements arranged in two dimensions, and a control unit 130.
  • the control unit 130 controls the memory 132, which stores the lighting direction of the indoor space (R) and the target illuminance of the indoor space (R) according to time, the communication unit 110, the light emitting unit 140, and the memory 132. It may include at least one processor 131.
  • the configuration of the lighting device 1 shown in FIG. 5 is only an example, and depending on the embodiment, some of the configurations included in FIG. 5 are omitted or components not included in FIG. 5 are used in the lighting device 1. ) can be included in the composition.
  • the communication unit 110 may perform communication with a user (U) terminal located in an indoor space (R) where the lighting device 1 is installed.
  • the communication unit 110 may be provided as a wireless communication module of a known type.
  • the communication unit 110 may communicate with an external server (not shown) in addition to the user (U) terminal.
  • the memory 132 may store the lighting direction of the indoor space (R) and the target illuminance of the indoor space (R) according to time.
  • the target illuminance may be set to have the same value as the illuminance of sunlight flowing into the indoor space (R).
  • (a) represents the average illuminance according to time and season when sunlight flows in from the east
  • (b) represents the average illuminance according to time and season when sunlight flows in from the west
  • (c) represents the average illuminance according to time and season when sunlight flows in from the south
  • (d) represents the average illuminance according to time and season when sunlight flows in from the north.
  • the memory 132 may store the illuminance that appears as the actual sunlight flows in as the target illuminance.
  • the target illuminance can be set based on the average illuminance shown in (c).
  • At least one processor 131 may determine the target illuminance of the indoor space R based on the received information of the communication unit 110 and the detection result of the illuminance sensor 120 among the target illuminances stored in the memory 132.
  • the user (U) can input the mining direction through the user (U) terminal.
  • the lighting direction may mean the same direction as the direction of the windows installed in the building. For example, if the lighting direction is set to the south, the window can be installed facing south to create the feeling of sunlight flowing in.
  • the communication unit 110 may receive information about the mining direction input to the user (U) terminal.
  • the lighting device 1 may further include a clock that stores time.
  • the clock can receive and store information about the current time from the server by the communication unit 110, and can also receive and store information about the time input by the user (U) from the user (U) terminal.
  • At least one processor 131 may determine the target illuminance based on the lighting direction input to the user (U) terminal and the time stored in the clock.
  • At least one processor 131 may control the light emitting unit 140 so that the illuminance of the indoor space R reaches the determined target illuminance.
  • At least one processor 131 may determine the target illuminance to be 2,950lx.
  • the light emitting unit 140 can be controlled so that the illuminance of the indoor space (R) is 2,950 lx.
  • the illuminance of the indoor space (R) is obtained based on the detection result of the illuminance sensor 120, and compared to the target illuminance, if the illuminance of the indoor space (R) is lower than the target illuminance, the illuminance of the indoor space (R) is adjusted.
  • the light emitting unit 140 can be controlled to increase the height.
  • FIG. 7 is a diagram showing light being irradiated to an indoor space by a lighting device according to an embodiment
  • FIG. 8 is a diagram showing a difference in an irradiation area of the lighting device over time according to an embodiment.
  • the memory 132 may store the target illuminance for each region of the indoor space (R) according to the lighting direction and time of the indoor space (R), and at least one processor 131 may store the illuminance for each region of the indoor space (R).
  • the light emitting unit 140 can be controlled to achieve a target illuminance for each area.
  • FIGS 7 and 8 are diagrams illustrating an example where the left side of the indoor space (R) is set as the starting point of the gradient.
  • the light emitting unit 140 can be controlled so that the gradient starts from the bottom left and spreads to the top right, as shown in FIG. 8 (a).
  • the light emitting unit 140 can be controlled so that the gradation starts from the left direction and spreads to the right during the daytime.
  • the light emitting unit 140 can be controlled so that the gradient starts from the upper left direction and spreads to the lower right, as shown in FIG. 8 (c).
  • the target illuminance for each area can be set so that the direction of the gradient changes over time, and by controlling the light emitting unit 140 to follow the target illuminance of the indoor space (R), sunlight actually flows in through the window. You can enjoy a similar effect to that of
  • the start area of the gradient may mean the side where the gradient starts among the plurality of sides of the indoor space (R). In other words, it may mean the side corresponding to the position of the window where actual sunlight flows in.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an illumination sensor provided in a lighting device according to an embodiment
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a screen for setting a starting point of a gradient according to an embodiment.
  • the illuminance sensor 120 may be placed near the edge of the lighting device 1 as shown in FIG. 9 . Additionally, as another embodiment, it may not be provided directly within the lighting device 1 but may be disposed in an arbitrary area of the ceiling of the indoor space R where the lighting device 1 is installed.
  • the user (U) can select the starting point of the gradient to be automatically set, or the user (U) can specify it directly.
  • At least one processor 131 may determine the start area of the gradient based on the detection result of the illuminance sensor 120.
  • the illuminance sensor 120 may obtain changes in illuminance on a plurality of surfaces of the indoor space R and determine the surface with the largest change in illuminance among the plurality of surfaces as the start area of the gradient.
  • the side with the largest amount of illuminance change can be determined as the starting area of the gradient to create a feeling similar to sunlight flowing in from the window.
  • the user (U) directly sets the starting area of the gradient, as shown in FIG. 10, when the user (U) specifies a desired side among the plurality of sides of the indoor space (R), at least one processor 131
  • the light emitting unit 140 can be controlled so that the gradient starts from the corresponding area.
  • FIG. 11 is a diagram showing a lighting device emitting light to a user according to an embodiment.
  • the lighting device (1) can be controlled to irradiate light directly to the user (U).
  • At least one processor 131 may determine the location of the user (U) in the indoor space (R) and control the light emitting unit 140 to emit light at the determined location of the user (U). .
  • the communication unit 110 may transmit a UWB (Ultra Wide Band) signal to receive biometric signals of the user (U).
  • At least one processor 131 may determine the location of the user U in the indoor space R based on the Ultra Wide Band (UWB) signal received by the communication unit 110.
  • UWB Ultra Wide Band
  • At least one processor 131 controls the light emitting unit 140 to emit light to the determined location of the user U, thereby achieving an effect similar to the user U receiving direct sunlight.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating setting a light irradiation exclusion area of a lighting device according to an embodiment
  • FIG. 13 is a diagram illustrating recognition of a display device in an indoor space according to an embodiment.
  • At least one processor 131 may determine an area excluded from being illuminated by light and control the light emitting unit 140 to emit light only to an area excluding the area.
  • the user (U) can set a light irradiation exclusion area through the user (U) terminal.
  • the user (U) inputs an area to exclude light from being irradiated through this user (U) terminal, thereby excluding the area.
  • Light can be irradiated only to an area.
  • a display device 150 such as a TV 150-1, a mobile phone 150-2, and a PC 150-3 may be located in the indoor space R.
  • At least one processor 131 may recognize the corresponding display device 150 in the indoor space R and control the light emitting unit 140 to emit light to an area excluding the recognized display device 150.
  • Figure 14 is a flowchart showing a method of controlling a lighting device according to an embodiment.
  • the user (U) can input the mining direction through the user (U) terminal.
  • the lighting direction may mean the same direction as the direction of the windows installed in the building. For example, if the lighting direction is set to the south, the window can be installed facing south to create the feeling of sunlight flowing in.
  • the clock can receive and store information about the current time from the server by the communication unit 110, and can also receive and store information about the time input by the user (U) from the user (U) terminal.
  • At least one processor 131 may determine the mining direction and time based on the information input to the user (U) terminal and the time stored in the clock (1401).
  • the memory 132 may store the lighting direction of the indoor space (R) and the target illuminance of the indoor space (R) according to time.
  • the target illuminance may be set to have the same value as the illuminance of sunlight flowing into the indoor space (R).
  • At least one processor 131 may determine the target illuminance based on the lighting direction input to the user (U) terminal and the time stored in the clock (1403).
  • At least one processor 131 sets the target illuminance can be determined as 2,950lx.
  • At least one processor 131 may control the light emitting unit 140 so that the illuminance of the indoor space R is the target illuminance.
  • the illuminance of the indoor space (R) is acquired, and compared to the target illuminance, if the illuminance of the indoor space (R) is lower than the target illuminance (No in 1407), the illuminance of the indoor space (R) is obtained. ) can be controlled to increase the illuminance of the light emitting unit 140.
  • the disclosed embodiments may be implemented in the form of a recording medium that stores instructions executable by a computer. Instructions may be stored in the form of program code, and when executed by a processor, may create program modules to perform operations of the disclosed embodiments.
  • the recording medium may be implemented as a computer-readable recording medium.
  • Computer-readable recording media include all types of recording media storing instructions that can be decoded by a computer. For example, there may be read only memory (ROM), random access memory (RAM), magnetic tape, magnetic disk, flash memory, and optical data storage devices.
  • ROM read only memory
  • RAM random access memory
  • magnetic tape magnetic tape
  • magnetic disk magnetic disk
  • flash memory optical data storage devices

Landscapes

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

Abstract

개시된 발명의 일 측면에 따른 조명 장치는 사용자 단말과 통신을 수행하는 통신부; 2차원으로 배열되는 복수의 발광소자를 포함하는 발광부; 상기 실내 공간의 채광 방향과 시간에 따른 상기 실내 공간의 목표 조도를 저장하는 메모리; 및 상기 통신부, 발광부 및 메모리를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 사용자 단말로부터 입력된 상기 채광방향에 기초하여 상기 실내 공간의 채광 방향을 결정하고, 상기 결정된 채광 방향과 시간에 기초하여 상기 실내 공간의 조도가 상기 목표 조도가 되도록 상기 발광부를 제어할 수 있다.

Description

조명 장치 및 그 제어방법
개시된 발명은 실내 공간으로 광을 방출하는 조명 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
일반적으로 조명 장치는 실내 공간에 마련되어 실내 공간으로 광을 방출할 수 있는 장치로, 실내 공간은 조명 장치로부터 방출된 광에 따라 분위기가 상이해질 수 있다.
조명 장치는 발광 다이오드(Light Emitting Diode; LED)와 같은 발광 소자를 포함할 수 있으며, 발광 소자는 사용자의 입력에 따라 빛을 방출할 수 있다.
이처럼, 조명 장치는, 사용자의 입력(예를 들어, 스위치 ON/OFF)에 기초하여 작동하는 수동적 장치이나, 실내 공간의 환경 변화에 대응하여 자동적으로 방출되는 광을 조절할 수 있는 기술에 대한 논의가 활발히 진행되고 있다.
개시된 발명의 일 측면은 조명 장치로 태양광이 유입되는 환경을 구현하여 채광이 부족한 실내 공간에서 태양광이 유입되는 것과 유사한 느낌을 받을 수 있도록 하는 조명 장치 및 그 제어 방법을 제공한다.
또한, 사용자 등의 생활 및 업무 환경에 따라 필요로 하는 채광의 방향을 설정함에 따라 원하는 방향에서 태양광이 유입되는 느낌을 받을 수 있도록 하는 조명 장치 및 그 제어 방법을 제공한다.
개시된 발명의 일 측면에 따른 조명 장치는 사용자 단말과 통신을 수행하는 통신부; 2차원으로 배열되는 복수의 발광소자를 포함하는 발광부; 상기 실내 공간의 채광 방향과 시간에 따른 상기 실내 공간의 목표 조도를 저장하는 메모리; 및 상기 통신부, 발광부 및 메모리를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 사용자 단말로부터 입력된 상기 채광방향에 기초하여 상기 실내 공간의 채광 방향을 결정하고, 상기 결정된 채광 방향과 시간에 기초하여 상기 실내 공간의 조도가 상기 목표 조도가 되도록 상기 발광부를 제어할 수 있다.
상기 메모리는, 상기 실내 공간의 채광 방향과 시간에 따른 상기 실내 공간의 영역별 목표 조도를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 실내 공간의 영역별 조도가 상기 영역별 목표 조도가 되도록 상기 발광부를 제어할 수 있다.
상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 실내 공간의 조도가 그라데이션(gradation) 되도록 상기 발광부를 제어할 수 있다.
상기 실내 공간의 조도를 감지하는 조도센서;를 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 조도 센서의 감지 결과에 기초하여 상기 그라데이션의 시작 영역을 결정할 수 있다.
상기 적어도 하나의 프로세서는, 조도의 변화의 폭이 가장 큰 영역을 상기 그라데이션의 시작 영역으로 결정할 수 있다.
상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 사용자 단말을 통해 입력된 정보에 기초하여 상기 그라데이션의 시작 영역을 결정할 수 있다.
상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 실내 공간에서 사용자의 위치를 결정하고, 상기 결정된 사용자의 위치에 빛이 조사되도록 상기 발광부를 제어할 수 있다.
상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신부가 수신한 UWB(Ultra Wide Band) 신호에 기초하여 상기 실내 공간에서 상기 사용자의 위치를 결정할 수 있다.
상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 실내 공간 내의 디스플레이 장치를 인식하고, 상기 인식된 디스플레이 장치를 제외한 영역에 빛이 조사되도록 상기 발광부를 제어할 수 있다.
상기 통신부는, 상기 사용자 단말로부터 빛의 조사 제외 영역에 관한 정보를 수신하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 수신된 정보에 기초하여 상기 빛의 조사 제외 영역을 제외한 영역에 빛에 조사되도록 상기 발광부를 제어할 수 있다.
상기 목표 조도는, 상기 실내 공간에 유입되는 태양광의 조도와 같은 값을 갖도록 설정될 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따른 조명 장치의 제어 방법은 실내 공간의 채광 방향과 시간에 따른 상기 실내 공간의 목표 조도를 저장하고; 사용자 단말로부터 입력된 상기 채광방향에 기초하여 상기 실내 공간의 채광 방향을 결정하고; 상기 결정된 채광 방향과 시간에 기초하여 상기 실내 공간의 목표 조도를 결정하고, 상기 상기 실내 공간의 조도가 상기 목표 조도가 되도록 발광부를 제어하는 것;을 포함할 수 있다.
상기 목표 조도를 저장하는 것은, 상기 실내 공간의 채광 방향과 시간에 따른 상기 실내 공간의 영역별 목표 조도를 저장하는 것을 포함하고, 상기 발광부를 제어하는 것은, 상기 실내 공간의 영역별 조도가 상기 영역별 목표 조도가 되도록 상기 발광부를 제어하는 것을 포함할 수 있다.
상기 발광부를 제어하는 것은, 상기 실내 공간의 조도가 그라데이션(gradation) 되도록 상기 발광부를 제어하는 것을 포함할 수 있다.
상기 실내 공간의 조도를 감지하고; 상기 감지 결과에 기초하여 상기 그라데이션의 시작 영역을 결정하는 것;을 더 포함할 수 있다.
상기 그라데이션의 시작 영역을 결정하는 것은, 조도의 변화의 폭이 가장 큰 영역을 상기 그라데이션의 시작 영역으로 결정하는 것을 포함할 수 있다.
상기 사용자 단말을 통해 입력된 정보에 기초하여 상기 그라데이션의 시작 영역을 결정하는 것;을 더 포함할 수 있다.
상기 실내 공간에서 사용자의 위치를 결정하고, 상기 결정된 사용자의 위치에 빛이 조사되도록 상기 발광부를 제어하는 것;을 더 포함할 수 있다.
상기 실내 공간에서 사용자의 위치를 결정하는 것은, 통신부가 수신한 UWB(Ultra Wide Band) 신호에 기초하여 상기 실내 공간에서 상기 사용자의 위치를 결정하는 것을 포함할 수 있다.
상기 실내 공간 내의 디스플레이 장치를 인식하고; 상기 인식된 디스플레이 장치를 제외한 영역에 빛이 조사되도록 상기 발광부를 제어하는 것;을 더 포함활 수 있다.
상기 사용자 단말로부터 빛의 조사 제외 영역에 관한 정보를 수신하고; 상기 수신된 정보에 기초하여 상기 빛의 조사 제외 영역을 제외한 영역에 빛에 조사되도록 상기 발광부를 제어하는 것;을 더 포함할 수 있다.
상기 목표 조도는, 상기 실내 공간에 유입되는 태양광의 조도와 같은 값을 갖도록 설정될 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따르면, 조명 장치로 태양광이 유입되는 환경을 구현하여 채광이 부족한 실내 공간에서 태양광이 유입되는 것과 유사한 느낌을 받을 수 있도록 할 수 있다.
또한, 사용자 등의 생활 및 업무 환경에 따라 필요로 하는 채광의 방향을 설정함에 따라 원하는 방향에서 태양광이 유입되는 느낌을 받을 수 있도록 할 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 조명 장치의 설치 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 일 실시예에 따른 조명 장치의 외관도이다.
도 3은 일 실시예에 따른 조명 장치의 측단면도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 조명 장치의 발광 소자의 배열을 개략적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 일 실시예에 따른 조명 장치의 제어 블록도를 나타내는 도면이다.
도 6은 일 실시예에 따른 시간과 방향에 따른 태양광 입사에 의한 조도의 차이를 나타내는 도면이다.
도 7은 일 실시예에 따른 조명 장치에 의해 실내 공간에 빛이 조사되는 것을 나타내는 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 시간의 흐름에 따른 조명 장치의 조사 영역의 차이를 나타내는 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 조명 장치에 마련된 조도 센서를 나타내는 도면이다.
도 10은 일 실시예에 따른 그라데이션의 시작 지점을 설정하기 위한 화면을 나타내는 도면이다.
도 11은 일 실시예에 따른 조명 장치가 사용자에게 빛을 조사하는 것을 나타내는 도면이다.
도 12는 일 실시예에 따른 조명 장치의 빛의 조사 제외 영역을 설정하는 것을 나타내는 도면이다.
도 13은 일 실시예에 따른 실내 공간의 디스플레이 장치를 인식하는 것을 나타내는 도면이다.
도 14는 일 실시예에 따른 조명 장치의 제어 방법을 나타내는 순서도이다.
본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 개시된 발명의 바람직한 일 예에 불과할 뿐이며, 본 출원의 출원시점에 있어서 본 명세서의 실시예와 도면을 대체할 수 있는 다양한 변형 예들이 있을 수 있다.
또한, 본 명세서의 각 도면에서 제시된 동일한 참조번호 또는 부호는 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 부품 또는 구성요소를 나타낸다.
또한, 본 명세서에서 사용한 용어는 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 개시된 발명을 제한 및/또는 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는다.
또한, 본 명세서에서, 어떤 구성이 다른 구성과 "연결" 또는 "결합"되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결 또는 결합되어 있는 경우뿐 아니라, 간접적으로 연결 또는 결합되어 있는 경우를 포함한다.
또한, 본 명세서에서 사용한 "제1", "제2" 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않으며, 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. "및/또는" 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
이하에서는 본 발명에 따른 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.
도 1은 일 실시예에 따른 조명 장치의 설치 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하면, 일 실시예에 따른 조명 장치(1)는 실내 공간의 천장에 마련되어 실내 공간으로 광을 조사할 수 있다.
예를 들어, 조명 장치(1)는, 도 1에 도시된 바와 같이, 적어도 하나의 조명 모듈(10)을 포함할 수 있으며, 조명 모듈(10)은 후술하는 바와 같이 발광 소자의 배열을 포함하여, 실내 공간으로 광을 조사할 수 있다. 다만, 조명 장치(1)에 포함되는 조명 모듈(10)의 개수에는 제한이 없으며, 실시예에 따라, 다양한 개수로 마련될 수 있다.
본 발명에서는 설명의 편의에 따라 조명 모듈(10)이 한 개인 경우를 예로 들어 설명한다.
일 실시예에 따른 조명 장치(1)는, 실내 공간에 태양광이 유입되는 느낌을 구현하기 위한 색상 및 밝기의 광을 실내 공간으로 조사할 수 있다. 이에 대한 설명은 뒤에서 다시 자세히 설명하도록 한다.
이하에서는 우선적으로 조명 장치(1)의 구조적 특징에 대하여 개략적으로 설명하도록 한다.
도 2는 일 실시예에 따른 조명 장치(1)의 외관도이고, 도 3은 일 실시예에 따른 조명 장치(1)의 측단면도이고, 도 4는 일 실시예에 따른 조명 장치(1)의 발광 소자의 배열을 개략적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 일 실시예에 따른 조명 장치(1)의 조명 모듈(10)은, 천장에 마련되어, 하방으로 광을 조사할 수 있도록, 바디(15)의 하부면에 광이 조사되는 광조사창(19)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 광조사창(19)은 투명한 재질로 마련되는 평판일 수 있으며, PMMA(polymethyl methacrylate) 재질로 마련될 수 있다. 다만, 광조사창(19)의 재질은 투명하기만 하면 그 제한이 없다.
또한, 조명 모듈(10)의 바디(15)는, 천장과 조명 모듈(10) 사이를 체결할 수 있으며, 발광 소자(140)가 마련되는 인쇄 회로 기판(13), 발광 소자(140)로부터 방출된 광을 확산하는 확산판(17) 및 실내 공간으로 광을 방출하는 광조사창(19)을 고정할 수 있다.
구체적으로, 바디(15)의 내부에는 발광 소자(140) 배열이 마련되는 인쇄 회로 기판(13)이 마련될 수 있으며, 인쇄 회로 기판(13)의 전면에 확산판(17) 및 광조사창(19)이 마련될 수 있다.
인쇄 회로 기판(13)의 상면에는 발광 소자(140)가, 도 4에 도시된 바와 같이, 2차원으로 배열될 수 있으며, 인쇄 회로 기판(13) 상에 마련되는 전원 배선(미도시)과 구동 소자(미도시)에 의해 구동 전압과 구동 전류를 공급받을 수 있다.
예를 들어, 발광 소자(140)는, 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED) 또는 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode, OLED)로 마련될 수 있다. 발광 다이오드는 다양한 크기로 구현될 수 있으며, 예를 들어, Mini LED 및/또는 Micro LED를 포함할 수 있다.
발광 소자(140)에서 방출된 광은, 확산판(17)에 우선적으로 입사되어 확산된 후 다시 광조사창(19)으로 입사됨으로써, 실내 공간으로 방출될 수 있다.
이때, 확산판(diffuser plate)(17)은, 복수의 발광 소자(140)으로 인한 휘도의 불균일을 제거하기 위하여 복수의 발광 소자(140)으로부터 방출된 광을 확산판(17) 내에서 확산시킬 수 있다. 다시 말해, 확산판(17)은 복수의 발광 소자(140)의 불균일한 광을 전면으로 균일하게 방출할 수 있다.
이상에서는 조명 장치(1)의 구조적 특징에 대하여 개략적으로 설명하였다. 이하에서는 태양광이 실내에 유입되는 느낌을 구현하기 위한 조명 장치의 동작에 관해 자세히 설명한다.
도 5는 일 실시예에 따른 조명 장치의 제어 블록도를 나타내는 도면이고, 도 6은 일 실시예에 따른 시간과 방향에 따른 태양광 입사에 의한 조도의 차이를 나타내는 도면이다.
도 5를 참조하면, 일 실시예에 따른 조명 장치(1)는 사용자(U) 단말과 통신을 수행하는 통신부(110)와, 실내 공간(R)의 조도를 감지하는 조도 센서(120)와, 2차원으로 배열되는 복수의 발광소자를 포함하는 발광부(140)와, 제어부(130)를 포함할 수 있다. 제어부(130)는 실내 공간(R)의 채광 방향과 시간에 따른 실내 공간(R)의 목표 조도를 저장하는 메모리(132) 및 통신부(110), 발광부(140), 메모리(132)를 제어하는 적어도 하나의 프로세서(131)를 포함할 수 있다.
다만, 도 5에 도시된 조명 장치(1)의 구성은, 일례에 불과할 뿐, 실시예에 따라, 도 5에 포함된 구성 중 일부가 생략되거나, 도 5에 포함되지 않은 구성이 조명 장치(1)의 구성으로 포함될 수 있다.
일 실시예에 따른 통신부(110)는, 조명 장치(1)가 마련되는 실내 공간(R)에 위치하는 사용자(U) 단말과 통신을 수행할 수 있다. 이를 위해, 통신부(110)는, 기 공지된 유형의 무선 통신 모듈로 마련될 수 있다.
또한, 통신부(110)는, 실시예에 따라, 사용자(U) 단말 외에 외부의 서버(미도시)와 통신을 수행할 수도 있다.
메모리(132)는 실내 공간(R)의 채광 방향과 시간에 따른 실내 공간(R)의 목표 조도를 저장할 수 있다. 목표 조도는 실내 공간(R)에 유입되는 태양광의 조도와 같은 값을 갖도록 설정될 수 있다.
도 6을 참조하면, (a)는 동향에서 태양광이 유입되는 경우의 시간 및 계절에 따른 평균 조도를 나타내고, (b)는 서향에서 태양광이 유입되는 경우의 시간 및 계절에 따른 평균 조도를 나타내고, (c)는 남향에서 태양광이 유입되는 경우의 시간 및 계절에 따른 평균 조도를 나타내고, (d)는 북향에서 태양광이 유입되는 경우의 시간 및 계절에 따른 평균 조도를 나타낸다.
실내 공간(R)에 태양광이 유입되는 느낌을 사용자(U)에게 전달하기 위하여 메모리(132)는 이러한 실제 태양광이 유입됨에 따라 나타나는 조도를 목표 조도로 저장할 수 있다.
예를 들어, 사용자(U)가 남향에서 태양광이 유입되는 느낌을 구현하고자 한다면, 목표 조도를 (c)에 도시된 평균 조도에 기초하여 설정할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서(131)는 메모리(132)에 저장된 목표 조도 중 통신부(110)의 수신 정보 및 조도 센서(120)의 감지 결과 등에 기초하여 실내 공간(R)의 목표 조도를 결정할 수 있다.
구체적으로, 사용자(U)는 사용자(U) 단말을 통해 채광 방향을 입력할 수 있다. 여기서 채광 방향은 건물에 설치된 창문의 방향과 동일한 방향을 의미할 수 있으며, 예를 들어 채광 방향을 남쪽으로 설정한 경우, 남향에 창문이 설치되어 태양광이 유입되는 느낌을 구현할 수 있다.
통신부(110)는 사용자(U) 단말에 입력된 채광 방향에 관한 정보를 수신할 수 있다.
또한 조명 장치(1)는 시간을 저장하는 클럭을 더 포함할 수 있다.
클럭은 통신부(110)에 의해 서버로부터 현재 시간에 관한 정보를 수신하여 저장할 수 있으며, 또한 사용자(U) 단말로부터 사용자(U)가 입력한 시간에 관한 정보를 수신하여 저장할 수도 있다.
적어도 하나의 프로세서(131)는, 사용자(U) 단말에 입력된 채광 방향 및 클럭에 저장된 시간에 기초하여 목표 조도를 결정할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서(131)는 실내 공간(R)의 조도가 결정된 목표 조도가 되도록 발광부(140)를 제어할 수 있다.
예를 들어, 사용자(U)가 채광 방향을 남쪽으로 설정하고, 클럭에 저장된 시간이 현재 시간(예: 여름철 오후 1시)라면, 적어도 하나의 프로세서(131)는 목표 조도를 2,950lx로 결정할 수 있고 실내 공간(R)의 조도가 2,950lx가 되도록 발광부(140)를 제어할 수 있다. 여기서 조도 센서(120)의 감지 결과에 기초하여 실내 공간(R)의 조도를 획득하고, 목표 조도와 비교하여 실내 공간(R)의 조도가 목표 조도보다 낮은 경우, 실내 공간(R)의 조도를 높이도록 발광부(140)를 제어할 수 있다.
실내 공간(R)에 태양광이 유입되는 것을 구현하기 위해서는 태양광의 유입 방향 및 세기에 따른 영역별 조도의 차이를 구현하여야 할 필요가 있다. 이에 대하여 아래에서 설명한다.
도 7은 일 실시예에 따른 조명 장치에 의해 실내 공간에 빛이 조사되는 것을 나타내는 도면이고, 도 8은 일 실시예에 따른 시간의 흐름에 따른 조명 장치의 조사 영역의 차이를 나타내는 도면이다.
메모리(132)는 실내 공간(R)의 채광 방향과 시간에 따른 실내 공간(R)의 영역별 목표 조도를 저장할 수 있고, 적어도 하나의 프로세서(131)는 실내 공간(R)의 영역별 조도가 영역별 목표 조도가 되도록 상기 발광부(140)를 제어할 수 있다.
도 7을 참조하면, 실내 공간(R)의 좌측에서 태양광이 유입되는 것을 나타내기 위해 영역별로 다른 조도가 되도록 빛이 조사되는 것을 알 수 있다.
이렇게 영역별로 조도를 다르게 하여 빛을 조사함으로써 실내 공간(R)의 조도가 그라데이션(gradation)될 수 있다. 이러한 그라데이션의 시작 지점을 설정하는 내용은 후술하도록 한다. 도 7 및 8은 실내 공간(R)의 좌측이 그라데이션의 시작 지점으로 설정된 경우를 예로 들어 도시한 도면이다.
사용자(U)가 채광 방향을 남쪽으로 설정한 경우, 시간의 흐름에 따른 조명 장치(1)의 동작을 도 8을 참조하여 설명한다. (a)는 일출 시간에서의 빛의 조사를 나타내고, (b)는 낮 시간에서의 빛의 조사를 나타내며, (c)는 일몰 시간에서의 빛의 조사를 나타낸다.
태양은 동쪽에서 떠서 남쪽을 거쳐 서쪽으로 지기 때문에, 남향의 경우 일출 시간에는 동쪽에서 태양광이 유입될 수 있다. 이를 구현하기 위하여 도 8 (a)에 도시된 바와 같이 좌측 아래방향에서 그라데이션이 시작되어 우측 상방으로 퍼져나가도록 발광부(140)를 제어할 수 있다.
또한 도 8(b)와 같이 낮 시간대에는 좌측 방향에서 그라데이션이 시작되어 우측 방향으로 퍼져나가도록 발광부(140)를 제어할 수 있다.
또한, 남향의 경우 일몰 시간에는 서쪽에서 태양광이 유입될 수 있다. 이를 구현하기 위하여 도 8 (c)에 도시된 바와 같이 좌측 윗방향에서 그라데이션이 시작되어 우측 하방으로 퍼져나가도록 발광부(140)를 제어할 수 있다.
이렇게 시간의 흐름에 따라 그라데이션의 방향이 달리지도록 영역별 목표 조도를 설정할 수 있고, 실내 공간(R)의 조도 목표 조도에 따르도록 발광부(140)를 제어함에 따라 태양광이 실제로 창문을 통해 유입되는 것과 유사한 효과를 누릴 수 있다.
이하에서는 이러한 그라데이션의 시작 영역을 결정하는 과정에 대하여 설명한다. 여기서 그라데이션의 시작 영역은 실내 공간(R)의 복수의 면 중 그라데이션이 시작되는 면을 의미할 수 있다. 즉, 실제 태양광이 유입되는 창문의 위치와 대응되는 면을 의미할 수 있다.
도 9는 일 실시예에 따른 조명 장치에 마련된 조도 센서를 나타내는 도면이고, 도10은 일 실시예에 따른 그라데이션의 시작 지점을 설정하기 위한 화면을 나타내는 도면이다.
조도 센서(120)는 도 9에 도시된 바와 같이 조명 장치(1)의 테두리 근방에 배치될 수 있다. 또한, 다른 실시예로서, 조명 장치(1) 내에 직접 마련되지 않고 조명 장치(1)가 설치된 실내 공간(R)의 천장의 임의의 영역에 배치될 수도 있다.
도 10을 참조하면 사용자(U)는 그라데이션의 시작 지점을 자동으로 설정되도록 선택하거나, 사용자(U)가 직접 지정할 수도 있다.
자동 설정을 선택한 경우, 적어도 하나의 프로세서(131)는 조도 센서(120)의 감지 결과에 기초하여 그라데이션의 시작 영역을 결정할 수 있다.
구체적으로, 조도 센서(120)는 실내 공간(R)의 복수의 면의 조도의 변화를 획득하고 복수의 면 중 조도의 변화의 폭이 가장 큰 면을 그라데이션의 시작 영역으로 결정할 수 있다.
실내 공간(R)에 창문이 위치한 영역에서 조도의 변화가 가장 클 것이기 때문에, 조도 변화량이 가장 큰 면을 그라데이션의 시작 영역으로 결정하여 창문에서 태양광이 유입되는 것과 유사한 느낌을 구현할 수 있다.
사용자(U)가 그라데이션의 시작 영역을 직접 설정하는 경우, 도 10에 도시된 바와 같이 실내 공간(R)의 복수의 면 중 사용자(U)가 원하는 면을 지정하면 적어도 하나의 프로세서(131)는 해당 영역에서부터 그라데이션이 시작되도록 발광부(140)를 제어할 수 있다.
이렇게 그라데이션의 시작 영역을 결정함으로써 실내 공간(R) 내의 창문의 위치를 결정하는 것과 유사한 효과를 누릴 수 있다.
도 11은 일 실시예에 따른 조명 장치가 사용자에게 빛을 조사하는 것을 나타내는 도면이다.
태양광이 부족한 실내 공간(R)에서 사용자(U)는 유입되는 태양광에 직접 노출되는 것을 원할 수 있기 때문에, 조명 장치(1)는 사용자(U)에게 직접 빛을 조사하도록 제어할 수 있다.
구체적으로, 적어도 하나의 프로세서(131)는 실내 공간(R)에서 사용자(U)의 위치를 결정하고, 결정된 사용자(U)의 위치에 빛이 조사되도록 상기 발광부(140)를 제어할 수 있다.
통신부(110)에서 UWB(Ultra Wide Band) 신호를 송신하여 사용자(U)의 생체 신호 등을 수신할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(131)는 이러한 통신부(110)가 수신한 UWB(Ultra Wide Band) 신호에 기초하여 실내 공간(R)에서 상기 사용자(U)의 위치를 결정할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서(131)는 결정된 사용자(U)의 위치에 빛이 조사되도록 발광부(140)를 제어함으로써 사용자(U)가 직접 태양광을 받는 것과 유사한 효과를 얻을 수 있다.
도 12는 일 실시예에 따른 조명 장치의 빛의 조사 제외 영역을 설정하는 것을 나타내는 도면이고, 도 13은 일 실시예에 따른 실내 공간의 디스플레이 장치를 인식하는 것을 나타내는 도면이다.
실내 공간(R)에서 TV 등 디스플레이 장치(150)를 이용하는 경우, 조명 장치(1)의 빛이 디스플레이 장치(150)에 조사되면 반사되는 빛에 의해 디스플레이 장치(150)를 보는데 불편함이 발생할 수 있다.
이에 따라 적어도 하나의 프로세서(131)는, 빛의 조사 제외 영역을 결정하여 해당 영역을 제외한 영역에만 빛이 조사되도록 발광부(140)를 제어할 수 있다.
도 12를 참조하면, 사용자(U)는 사용자(U) 단말을 통해 빛의 조사 제외 영역을 설정할 수 있다.
디스플레이 장치(150) 외에도 사용자(U)가 빛이 조사되지 않는 것을 원하는 영역이 있을 수 있기 때문에, 이러한 사용자(U) 단말을 통해 사용자(U)가 빛의 조사 제외 영역을 입력함으로써 해당 영역을 제외한 영역에만 빛이 조사되도록 할 수 있다.
도 13을 참조하면, 실내 공간(R)에는 TV(150-1), 모바일 폰(150-2), PC(150-3) 등 디스플레이 장치(150)가 위치할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서(131)는 실내 공간(R) 내의 해당 디스플레이 장치(150)를 인식하여 인식된 디스플레이 장치(150)를 제외한 영역에 빛이 조사되도록 상기 발광부(140)를 제어할 수 있다.
이에 따라 조명 장치(1)의 빛의 조사에 의한 반사광으로 디스플레이 장치(150)를 보는데 발생하는 불편함을 방지할 수 있다.
도 14는 일 실시예에 따른 조명 장치의 제어 방법을 나타내는 순서도이다.
사용자(U)는 사용자(U) 단말을 통해 채광 방향을 입력할 수 있다. 여기서 채광 방향은 건물에 설치된 창문의 방향과 동일한 방향을 의미할 수 있으며, 예를 들어 채광 방향을 남쪽으로 설정한 경우, 남향에 창문이 설치되어 태양광이 유입되는 느낌을 구현할 수 있다.
클럭은 통신부(110)에 의해 서버로부터 현재 시간에 관한 정보를 수신하여 저장할 수 있으며, 또한 사용자(U) 단말로부터 사용자(U)가 입력한 시간에 관한 정보를 수신하여 저장할 수도 있다.
적어도 하나의 프로세서(131)는 이러한 사용자(U) 단말에 입력된 정보 및 클럭에 저장된 시간에 기초하여 채광 방향과 시간을 결정할 수 있다(1401).
메모리(132)는 실내 공간(R)의 채광 방향과 시간에 따른 실내 공간(R)의 목표 조도를 저장할 수 있다. 목표 조도는 실내 공간(R)에 유입되는 태양광의 조도와 같은 값을 갖도록 설정될 수 있다.
적어도 하나의 프로세서(131)는, 사용자(U) 단말에 입력된 채광 방향 및 클럭에 저장된 시간에 기초하여 목표 조도를 결정할 수 있다(1403).
예를 들어, 도 6을 참조하면, 사용자(U)가 채광 방향을 남쪽으로 설정하고, 클럭에 저장된 시간이 현재 시간(예: 여름철 오후 1시)라면, 적어도 하나의 프로세서(131)는 목표 조도를 2,950lx로 결정할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서(131)는 실내 공간(R)의 조도가 목표 조도가 되도록 발광부(140)를 제어할 수 있다.
조도 센서(120)의 감지 결과에 기초하여 실내 공간(R)의 조도를 획득하고, 목표 조도와 비교하여 실내 공간(R)의 조도가 목표 조도보다 낮은 경우(1407의 아니오), 실내 공간(R)의 조도를 높이도록 발광부(140)를 제어할 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 따르면, 조명 장치로 태양광이 유입되는 환경을 구현하여 채광이 부족한 실내 공간에서 태양광이 유입되는 것과 유사한 느낌을 받을 수 있도록 할 수 있다.
또한, 사용자 등의 생활 및 업무 환경에 따라 필요로 하는 채광의 방향을 설정함에 따라 원하는 방향에서 태양광이 유입되는 느낌을 받을 수 있도록 할 수 있다.
한편, 개시된 실시예들은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 기록매체의 형태로 구현될 수 있다. 명령어는 프로그램 코드의 형태로 저장될 수 있으며, 프로세서에 의해 실행되었을 때, 프로그램 모듈을 생성하여 개시된 실시예들의 동작을 수행할 수 있다. 기록매체는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체로 구현될 수 있다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체로는 컴퓨터에 의하여 해독될 수 있는 명령어가 저장된 모든 종류의 기록 매체를 포함한다. 예를 들어, ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), 자기 테이프, 자기 디스크, 플래시 메모리, 광 데이터 저장장치 등이 있을 수 있다.
이상에서와 같이 첨부된 도면을 참조하여 개시된 실시예들을 설명하였다. 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고도, 개시된 실시예들과 다른 형태로 본 발명이 실시될 수 있음을 이해할 것이다. 개시된 실시예들은 예시적인 것이며, 한정적으로 해석되어서는 안 된다.

Claims (15)

  1. 사용자 단말과 통신을 수행하는 통신부;
    2차원으로 배열되는 복수의 발광소자를 포함하는 발광부;
    상기 실내 공간의 채광 방향과 시간에 따른 상기 실내 공간의 목표 조도를 저장하는 메모리; 및
    상기 통신부, 발광부 및 메모리를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 사용자 단말로부터 입력된 상기 채광방향에 기초하여 상기 실내 공간의 채광 방향을 결정하고, 상기 결정된 채광 방향과 시간에 기초하여 상기 실내 공간의 조도가 상기 목표 조도가 되도록 상기 발광부를 제어하는 조명 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 메모리는,
    상기 실내 공간의 채광 방향과 시간에 따른 상기 실내 공간의 영역별 목표 조도를 저장하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 실내 공간의 영역별 조도가 상기 영역별 목표 조도가 되도록 상기 발광부를 제어하는 조명 장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 실내 공간의 조도가 그라데이션(gradation) 되도록 상기 발광부를 제어하는 조명 장치.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 실내 공간의 조도를 감지하는 조도센서;를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 조도 센서의 감지 결과에 기초하여 상기 그라데이션의 시작 영역을 결정하는 조명 장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    조도의 변화의 폭이 가장 큰 영역을 상기 그라데이션의 시작 영역으로 결정하는 조명 장치.
  6. 제 3항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 사용자 단말을 통해 입력된 정보에 기초하여 상기 그라데이션의 시작 영역을 결정하는 조명 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 실내 공간에서 사용자의 위치를 결정하고, 상기 결정된 사용자의 위치에 빛이 조사되도록 상기 발광부를 제어하는 조명 장치.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 통신부가 수신한 UWB(Ultra Wide Band) 신호에 기초하여 상기 실내 공간에서 상기 사용자의 위치를 결정하는 조명 장치.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 실내 공간 내의 디스플레이 장치를 인식하고, 상기 인식된 디스플레이 장치를 제외한 영역에 빛이 조사되도록 상기 발광부를 제어하는 조명 장치.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 통신부는,
    상기 사용자 단말로부터 빛의 조사 제외 영역에 관한 정보를 수신하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 수신된 정보에 기초하여 상기 빛의 조사 제외 영역을 제외한 영역에 빛에 조사되도록 상기 발광부를 제어하는 조명 장치.
  11. 제 1항에 있어서,
    상기 목표 조도는,
    상기 실내 공간에 유입되는 태양광의 조도와 같은 값을 갖도록 설정되는 조명 장치.
  12. 실내 공간의 채광 방향과 시간에 따른 상기 실내 공간의 목표 조도를 저장하고;
    사용자 단말로부터 입력된 상기 채광방향에 기초하여 상기 실내 공간의 채광 방향을 결정하고;
    상기 결정된 채광 방향과 시간에 기초하여 상기 실내 공간의 목표 조도를 결정하고,
    상기 상기 실내 공간의 조도가 상기 목표 조도가 되도록 발광부를 제어하는 것;을 포함하는 조명 장치의 제어 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 목표 조도를 저장하는 것은,
    상기 실내 공간의 채광 방향과 시간에 따른 상기 실내 공간의 영역별 목표 조도를 저장하는 것을 포함하고,
    상기 발광부를 제어하는 것은,
    상기 실내 공간의 영역별 조도가 상기 영역별 목표 조도가 되도록 상기 발광부를 제어하는 것을 포함하는 조명 장치의 제어 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 발광부를 제어하는 것은,
    상기 실내 공간의 조도가 그라데이션(gradation) 되도록 상기 발광부를 제어하는 것을 포함하는 조명 장치의 제어 방법.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 실내 공간의 조도를 감지하고;
    상기 감지 결과에 기초하여 상기 그라데이션의 시작 영역을 결정하는 것;을 더 포함하는 조명 장치의 제어 방법.
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