JP2015028516A - Light projection device, and method of using light projection device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light projection device that can appropriately adjust the luminance of light projected on a projection surface in either of a first state or a second state.SOLUTION: A projector device 1 includes: illuminance acquisition means including an illuminance sensor 18 and a CPU 10 for acquiring first illuminance that is the illuminance of the surroundings when used in a placed state (for example, first state), and second illuminance that is the illuminance of the surroundings when used in a suspended state (for example, second state); and luminance setting means including the CPU 10 and a memory 12 for setting the luminance (lamp power) of light to be projected on the surface (projection surface) of a screen when used in the suspended state on the basis of the first and second illuminances.

Description

本発明は、光投射装置、及び光投射装置の使用方法に係り、更に詳しくは、第1の状態、及び該第1の状態とは上下逆さまの状態である第2の状態で用いられる光投射装置、及び該光投射装置の使用方法に関する。   The present invention relates to a light projection device and a method of using the light projection device, and more specifically, a light projection used in a first state and a second state that is upside down from the first state. The present invention relates to a device and a method of using the light projection device.

従来、第1の状態、及び該第1の状態とは上下逆さまの状態である第2の状態で用いられ、被投射面に光を投射して画像を表示する画像表示装置が知られている(例えば特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, there is known an image display device that is used in a first state and a second state that is upside down from the first state, and displays an image by projecting light onto a projection surface. (For example, refer to Patent Document 1).

この画像表示装置では、第1の状態にあるときの装置周辺の照度に応じて被投射面に投影される光の輝度を調整し、第2の状態にあるときの装置周辺の照度に応じて被投射面に投影される光の輝度を調整する。   In this image display device, the brightness of light projected on the projection surface is adjusted according to the illuminance around the device when in the first state, and according to the illuminance around the device when in the second state. The brightness of the light projected on the projection surface is adjusted.

しかしながら、特許文献1に記載の画像表示装置では、第1の状態又は第2の状態で被投射面に投射される光の輝度を適切に調整できないおそれがあった。   However, in the image display device described in Patent Literature 1, there is a possibility that the brightness of light projected on the projection surface in the first state or the second state cannot be adjusted appropriately.

本発明は、第1の状態、及び第1の状態とは上下逆の状態である第2の状態で用いられ、被投射面に光を投射する光投射装置であって、前記第1の状態にされたときの周辺の照度である第1の照度、及び前記第2の状態にされたときの周辺の照度である第2の照度を取得する照度取得手段と、前記第1及び第2の状態の一方の状態で用いられるとき、前記第1及び第2の照度に基づいて前記光の輝度を設定する輝度設定手段と、を備える光投射装置である。   The present invention is an optical projection apparatus that is used in a first state and a second state that is upside down from the first state, and projects light onto a projection surface. Illuminance acquisition means for acquiring a first illuminance that is the ambient illuminance when the second state is set, and a second illuminance that is the ambient illuminance when the second state is set, and the first and second And a luminance setting unit that sets the luminance of the light based on the first and second illuminances when used in one of the states.

本発明によれば、第1の状態及び第2の状態のいずれでも被投射面に投射される光の輝度を適切に調整できる。   According to the present invention, it is possible to appropriately adjust the luminance of the light projected on the projection surface in both the first state and the second state.

一実施形態のプロジェクタ装置を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the projector apparatus of one Embodiment. 載置状態にあるプロジェクタ装置を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the projector apparatus in a mounting state. 天吊り状態にあるプロジェクタ装置を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the projector apparatus in a suspended state. プロジェクタ装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a projector apparatus. プロジェクタ装置のキャリブレーションについて説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the calibration of a projector apparatus. プロジェクタ装置の制御を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating control of a projector apparatus. 変形例のプロジェクタ装置のキャリブレーションについて説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the calibration of the projector apparatus of a modification. 変形例のプロジェクタ装置の制御を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating control of the projector apparatus of a modification.

以下、図面を参照して本発明の一実施形態を説明する。図1は、本実施形態に係る光投射装置としてのプロジェクタ装置1を斜めから見て示した外観斜視図である。プロジェクタ装置1は、例えばパソコン、ビデオカメラ、DVDプレーヤー、ブルーレイプレーヤー、タブレット端末、USBメモリ、テレビ会議装置等の画像データ出力機器(不図示)から出力される画像データに基づいて画像を生成し、該画像を被投射面としてのスクリーン5(図2及び図3参照)に投影する。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is an external perspective view showing a projector apparatus 1 as an optical projection apparatus according to the present embodiment as seen from an oblique direction. The projector device 1 generates an image based on image data output from an image data output device (not shown) such as a personal computer, a video camera, a DVD player, a Blu-ray player, a tablet terminal, a USB memory, or a video conference device. The image is projected onto a screen 5 (see FIGS. 2 and 3) as a projection surface.

ここで、プロジェクタ装置1は、載置状態(図2参照)、及び該載置状態とは上下逆の状態である天吊り状態(図3参照)で用いられる。   Here, the projector apparatus 1 is used in a mounted state (see FIG. 2) and a ceiling suspended state (see FIG. 3) which is a state upside down from the mounted state.

「載置状態」とは、例えば床等の建物の構造物、テーブル、机、台等の家具などに直接又は間接的に載置された状態(正置状態)を意味する。ここでは、プロジェクタ装置1は、載置状態にあるとき、天板が上側に位置し、底板が下側に位置する。   The “placed state” means a state (normally placed state) placed directly or indirectly on a building structure such as a floor, furniture such as a table, a desk, or a table. Here, when the projector device 1 is placed, the top plate is positioned on the upper side and the bottom plate is positioned on the lower side.

一方、「天吊り状態」とは、例えば天井等の建物の構造物に、直接又は間接的に(例えば取り付け用の固定具を介して)、載置状態とは上下逆さまの状態で吊り下げられた状態(倒置状態)を意味する。ここでは、プロジェクタ装置1は、天吊り状態にあるとき、天板が下側に位置し、底板が上側に位置する。   On the other hand, the “ceiling state” means that it is hung on a building structure such as a ceiling directly or indirectly (for example, via a mounting fixture) in an upside down state with respect to the mounting state. It means the state (inverted state). Here, when the projector device 1 is in the ceiling suspended state, the top plate is located on the lower side and the bottom plate is located on the upper side.

プロジェクタ装置1は、一例として図4に示されるように、主制御部としてのCPU10、記憶部としてのメモリ12、ランプ制御部13、ランプ14(光源)、画像データ入力部15、画像処理部16、投影光学系17、照度センサ18、操作パネル19などを備えている。以下では、プロジェクタ装置1を適宜「装置」とも称する。   As shown in FIG. 4 as an example, the projector device 1 includes a CPU 10 as a main control unit, a memory 12 as a storage unit, a lamp control unit 13, a lamp 14 (light source), an image data input unit 15, and an image processing unit 16. , A projection optical system 17, an illuminance sensor 18, an operation panel 19 and the like. Hereinafter, the projector apparatus 1 is also referred to as “apparatus” as appropriate.

ここで、ユーザは、操作パネル19にて、プロジェクタ装置1が載置状態で用いられるときの投影モードである載置モード、及びプロジェクタ装置1が天吊り状態で用いられるときの投影モードである天吊りモードのいずれかを選択可能となっている。なお、載置モードが選択されたときは、画像が上下そのままの状態で投影され、天吊りモードが選択されたときは、画像が上下反転された状態で投影される。   Here, the user uses the operation panel 19 to place the projector mode 1 as a projection mode when the projector device 1 is used in the placement state, and as the projection mode when the projector device 1 is used as a ceiling state. One of the suspension modes can be selected. When the mounting mode is selected, the image is projected as it is up and down, and when the ceiling mode is selected, the image is projected upside down.

CPU10は、装置全体を統括的に制御する。また、CPU10は、ユーザによる操作パネル19を介してのキャリブレーション要求(キャリブレーションモードの実行)により、所定のキャリブレーションを行う。   The CPU 10 comprehensively controls the entire apparatus. Further, the CPU 10 performs predetermined calibration in response to a calibration request (execution of calibration mode) by the user via the operation panel 19.

CPU10は、プロジェクタ装置1が載置状態及び天吊り状態のいずれにあるか、すなわち操作パネル19にて載置モード及び天吊りモードのいずれが選択されているかを検出する。   The CPU 10 detects whether the projector apparatus 1 is in the placement state or the ceiling suspension state, that is, whether the placement mode or the ceiling suspension mode is selected on the operation panel 19.

メモリ12には、一例として、次の表1に示されるように、載置状態での装置周辺の複数(ここでは3つ)の照度範囲(例えば0〜300、300〜600、600〜900)、及び各照度範囲に対応する適切なランプパワーの設定値(輝度設定値)、すなわちランプ14に供給される電力の設定値(例えば200W、220W、250W)を含むテーブルAが予め格納されている。なお、「適切なランプパワー」とは、プロジェクタ装置1が設置される、照明灯が設けられた部屋の明るさ(例えばスクリーン5の周辺の照度)に応じたランプパワーを意味する。具体的には、上記照明灯の明るさは、例えば3段階(暗、中、明)で切り替え可能であり、上記載置状態での3つの照度範囲(例えば0〜300、300〜600、600〜900)は、上記3段階の明るさ(暗、中、明)に個別に対応している。すなわち、このランプパワーは、上記部屋の明るさが明るいほど、大きく設定される。なお、本明細書中、照度の単位は、[lx](ルクス)である。   As an example, the memory 12 includes a plurality of (in this case, three) illuminance ranges (for example, 0 to 300, 300 to 600, and 600 to 900) around the apparatus in the mounted state, as shown in Table 1 below. , And an appropriate lamp power setting value (brightness setting value) corresponding to each illuminance range, that is, a setting value (for example, 200 W, 220 W, 250 W) of power supplied to the lamp 14 is stored in advance. . Note that “appropriate lamp power” means lamp power according to the brightness of the room in which the projector apparatus 1 is installed and where the illumination lamp is provided (for example, the illuminance around the screen 5). Specifically, the brightness of the illuminating lamp can be switched in, for example, three stages (dark, medium, and bright), and three illuminance ranges (for example, 0 to 300, 300 to 600, and 600) in the above-described installation state. To 900) individually correspond to the above three levels of brightness (dark, medium, and bright). That is, this lamp power is set to be larger as the brightness of the room is brighter. In the present specification, the unit of illuminance is [lx] (lux).

なお、表1に示されるテーブルAのデータは、プロジェクタ装置1の製造時にメモリ12に格納された初期設定(デフォルト)のものであっても良いし、ユーザが実際にプロジェクタ装置1を用いてシミュレーションして得た結果を、メモリ12に格納したものであっても良い。   The data in Table A shown in Table 1 may be the initial setting (default) stored in the memory 12 when the projector apparatus 1 is manufactured, or the user actually uses the projector apparatus 1 for simulation. The result obtained in this manner may be stored in the memory 12.

照度センサ18は、図2及び図3に示されるように、プロジェクタ装置1の天板に設けられており、CPU10からの要求に応じて、装置周辺の照度を測定する。なお、図1では、照度センサ18の図示は、省略されている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the illuminance sensor 18 is provided on the top plate of the projector device 1 and measures the illuminance around the device in response to a request from the CPU 10. In FIG. 1, the illuminance sensor 18 is not shown.

CPU10は、キャリブレーション実行時に、載置モードが選択されているときの照度センサ18での測定結果(照度X(例えば600lx))、及び天吊りモードが選択されているときの照度センサ18での測定結果(照度Y(例えば400lx))を取得し、取得された照度X、Yをメモリ12に保存し、保存された照度X、Yから補正係数(例えばX/Y)を求め、求められた補正係数(例えば1.5)をメモリ12に保存する。このように、照度センサ18及びCPU10を含んで、載置状態での照度及び天吊り状態での照度を取得する照度取得手段が構成されている。   When the calibration is executed, the CPU 10 performs the measurement result (illuminance X (for example, 600 lx)) when the placement mode is selected, and the illumination sensor 18 when the ceiling mode is selected. The measurement result (illuminance Y (for example, 400 lx)) is acquired, the acquired illuminance X and Y are stored in the memory 12, and a correction coefficient (for example, X / Y) is obtained from the stored illuminance X and Y. A correction coefficient (for example, 1.5) is stored in the memory 12. As described above, the illuminance acquisition unit is configured to include the illuminance sensor 18 and the CPU 10 and acquire the illuminance in the mounted state and the illuminance in the suspended state.

そして、CPU10は、テーブルAに含まれる載置状態での3つの照度範囲(例えば0〜300、300〜600、600〜900)を補正係数(例えばX/Y=1.5)で除して得られたものを、該3つの照度範囲に対応する、天吊り状態での3つの照度範囲(例えば0〜200、200〜400、400〜600)として、メモリ12に保存する。この結果、次の表2に示されるように、載置状態及び天吊り状態それぞれにおける3つの照度範囲と、補正係数(例えばX/Y)と、各照度範囲に対応するランプパワーの設定値とを含むテーブルBがメモリ12に格納されたことになる。   Then, the CPU 10 divides the three illuminance ranges (for example, 0 to 300, 300 to 600, 600 to 900) in the placement state included in the table A by the correction coefficient (for example, X / Y = 1.5). The obtained ones are stored in the memory 12 as three illuminance ranges (for example, 0 to 200, 200 to 400, and 400 to 600) in a suspended state corresponding to the three illuminance ranges. As a result, as shown in Table 2 below, the three illuminance ranges in the mounted state and the suspended state, the correction coefficient (for example, X / Y), and the set value of the lamp power corresponding to each illuminance range, Is stored in the memory 12.

ここでは、一例として、キャリブレーション実行時に載置状態で得られた照度600[lx]と、同じ部屋の明るさ(例えば3段階のうち明)の状態で天吊り状態で得られた照度400[lx]とから600/400=1.5という補正係数を導出し、その補正係数が部屋の明るさに関係なく、一定である場合の各状態での照度範囲とランプパワーの設定値との関係が表2に示されている。   Here, as an example, the illuminance of 600 [lx] obtained in the placement state at the time of calibration execution and the illuminance of 400 [illuminance obtained in the ceiling state with the same room brightness (for example, bright among the three levels). lx], a correction coefficient of 600/400 = 1.5 is derived, and the relationship between the illuminance range and the set value of the lamp power in each state when the correction coefficient is constant regardless of the room brightness Is shown in Table 2.

キャリブレーション実行後、CPU10は、載置状態及び天吊り状態それぞれにされたときの、照度センサ18からの測定結果(照度)が、メモリ12に格納された各状態での3つの照度範囲のいずれに含まれるかによって、ランプパワーを設定し、設定結果(設定値)をランプ制御部13に送る。このように、CPU10及びメモリ12を含んで、照度X、Yに基づいてランプパワー(スクリーン5に投射される光の輝度)を設定するランプパワー設定手段(輝度設定手段)が構成されている。   After the calibration is executed, the CPU 10 displays the measurement results (illuminance) from the illuminance sensor 18 in the mounted state and the suspended state in any of the three illuminance ranges in each state stored in the memory 12. The lamp power is set depending on whether the lamp is included in the lamp, and the setting result (setting value) is sent to the lamp controller 13. As described above, the CPU 10 and the memory 12 are included, and lamp power setting means (luminance setting means) for setting the lamp power (luminance of light projected on the screen 5) based on the illuminances X and Y is configured.

画像データ入力部15は、上記画像データ出力機器と接続され、該画像データ出力機器からの画像データを受信し、画像処理部16に送る。   The image data input unit 15 is connected to the image data output device, receives image data from the image data output device, and sends it to the image processing unit 16.

ランプ制御部13は、CPU10からのランプ点灯要求に応じて、CPU10によって設定されたランプパワーの設定値でランプ14を点灯させる。ランプ14は、点灯時に画像処理部16に向けて光を射出する。なお、CPU10は、例えば画像データ入力部15で画像データが受信された以後、所定のタイミングでランプ制御部13にランプ点灯要求を送る。   In response to a lamp lighting request from the CPU 10, the lamp control unit 13 lights the lamp 14 with the lamp power setting value set by the CPU 10. The lamp 14 emits light toward the image processing unit 16 when turned on. For example, after the image data is received by the image data input unit 15, the CPU 10 sends a lamp lighting request to the lamp control unit 13 at a predetermined timing.

画像処理部16は、光変調手段としての例えば液晶パネル又はデジタルマイクロミラーデバイス(DMD)を有し、画像データ入力部15からの画像データに応じて、ランプ14からの光を変調し、投影光学系17に送る。   The image processing unit 16 includes, for example, a liquid crystal panel or a digital micromirror device (DMD) as a light modulation unit, modulates light from the lamp 14 in accordance with image data from the image data input unit 15, and performs projection optics. Send to system 17.

投影光学系17は、複数のレンズエレメントを含む投射レンズを有し、画像処理部16からの光をスクリーン5の表面(被投射面)に拡大投影する。   The projection optical system 17 has a projection lens including a plurality of lens elements, and enlarges and projects the light from the image processing unit 16 onto the surface (projected surface) of the screen 5.

以下に、上記キャリブレーションの手順を、図5のフローチャートを参照して説明する。このキャリブレーションは、プロジェクタ装置1が使用される、例えばLED灯、蛍光灯、白熱灯等の照明灯が設けられた部屋(一室)で行われる。照明灯の明るさは、例えば3段階(暗、中、明)のうちいずれかに設定されている。なお、図5では、プロジェクタ装置1がPJとも表記されている。   Hereinafter, the calibration procedure will be described with reference to the flowchart of FIG. This calibration is performed in a room (one room) where the projector apparatus 1 is used, for example, provided with illumination lamps such as LED lamps, fluorescent lamps, and incandescent lamps. The brightness of the illuminating lamp is set to any one of, for example, three levels (dark, medium, and bright). In FIG. 5, the projector device 1 is also expressed as PJ.

最初のステップS1では、ユーザが、プロジェクタ装置1を例えば机T上に載置し、すなわち載置状態とし(図2参照)、操作パネル19にて、載置モードが選択されていない場合、すなわち天吊りモードが選択されている場合には、載置モードを選択する。なお、初期設定(デフォルト)では、一例として載置モードが選択されているものとする。   In the first step S1, the user places the projector device 1 on, for example, the desk T, that is, puts it into the placement state (see FIG. 2), and when the placement mode is not selected on the operation panel 19, When the ceiling mode is selected, the placement mode is selected. In the initial setting (default), it is assumed that the placement mode is selected as an example.

次のステップS3では、ユーザが、操作パネル19にてキャリブレーションモードを実行する。   In the next step S <b> 3, the user executes the calibration mode on the operation panel 19.

次のステップS5では、プロジェクタ装置1がキャリブレーションモードに遷移する。   In the next step S5, the projector apparatus 1 transitions to the calibration mode.

次のステップS7では、プロジェクタ装置1は、照度センサ18を用いて載置状態での照度Xを取得し、メモリ12に保存する。この際、照度センサ18は、照明灯の光照射範囲内に位置し、主に照明灯からの直接光による照度を測定する(図2参照)。   In the next step S <b> 7, the projector device 1 acquires the illuminance X in the mounted state using the illuminance sensor 18 and stores it in the memory 12. At this time, the illuminance sensor 18 is located within the light irradiation range of the illuminating lamp, and mainly measures the illuminance by direct light from the illuminating lamp (see FIG. 2).

次のステップS9では、ユーザがプロジェクタ装置1を天吊り状態とする(図3参照)。   In the next step S9, the user places the projector device 1 in a suspended state (see FIG. 3).

次のステップS11では、ユーザが操作パネル19にて天吊りモードを選択する。   In the next step S <b> 11, the user selects the ceiling mode using the operation panel 19.

次のステップS13では、プロジェクタ装置1は、照度センサ18を用いて天吊り状態での照度Yを取得し、メモリ12に保存する。この際、照度センサ18は、照明灯の光照射範囲外に位置し、主に照明光の壁面、机Tの上面及び床面からの反射光(照明灯からの間接光)による照度を測定する。   In the next step S <b> 13, the projector device 1 acquires the illuminance Y in the ceiling state using the illuminance sensor 18 and stores it in the memory 12. At this time, the illuminance sensor 18 is located outside the light irradiation range of the illuminating lamp, and mainly measures the illuminance due to the reflected light (indirect light from the illuminating light) from the wall surface of the illuminating light, the upper surface of the desk T, and the floor surface. .

ここで、照度X、Yは、部屋の明るさ(照明灯の明るさ)、すなわちスクリーン5の周辺の照度(照明灯からの直接光による照度)が互いに等しい状態で取得される。具体的には、照度X、Yの取得時において、例えば照明灯の明るさ設定を変えずに(等しくし)、部屋の明るさを等しくする。   Here, the illuminances X and Y are acquired in a state in which the brightness of the room (the brightness of the illumination lamp), that is, the illuminance around the screen 5 (the illuminance by direct light from the illumination lamp) is equal to each other. Specifically, at the time of obtaining the illuminances X and Y, for example, the brightness of the room is made equal without changing (equalizing) the brightness setting of the illumination lamp.

上述の説明から分かるように、照度センサ18での測定結果は、スクリーン5の周辺の照度が互いに等しい条件下で取得されたとしても、載置状態の場合(照度X)と天吊り状態の場合(照度Y)とで異なる。なお、載置状態での測定結果(照明灯からの直接光による照度)は、天吊り状態での測定結果(照明灯からの間接光による照度)に比べて、スクリーン5の周辺の照度に近似すると考えられる。   As can be seen from the above description, even if the measurement results obtained by the illuminance sensor 18 are acquired under conditions where the illuminance around the screen 5 is equal to each other, in the case of the placement state (illuminance X) and the case of the ceiling suspension state It differs from (illuminance Y). The measurement result in the mounted state (illuminance by direct light from the illuminating lamp) approximates the illuminance around the screen 5 compared to the measurement result in the ceiling state (illuminance by indirect light from the illuminating lamp). I think that.

次のステップS15では、プロジェクタ装置1が、メモリ12に保存された照度X、Yの比であるX/Y(補正係数)を求め、求められた補正係数をメモリ12に保存する。   In the next step S <b> 15, the projector device 1 obtains X / Y (correction coefficient) that is the ratio of the illuminances X and Y stored in the memory 12, and stores the obtained correction coefficient in the memory 12.

次のステップS17では、プロジェクタ装置1が、メモリ12に保存されたテーブルAに含まれる載置状態での3つの照度範囲(ここでは0〜300、300〜600、600〜900)を、求められた補正係数X/Y(ここでは1.5)で除して得られたものを、該3つの照度範囲に対応する、天吊り状態での3つの照度範囲(ここでは0〜200、200〜400、400〜600)としてメモリ12に格納する。   In the next step S <b> 17, the projector device 1 can obtain three illuminance ranges (here, 0 to 300, 300 to 600, 600 to 900) in the mounted state included in the table A stored in the memory 12. Obtained by dividing by the correction factor X / Y (here 1.5), the three illuminance ranges (here 0-200, 200-200) corresponding to the three illuminance ranges. 400, 400-600) in the memory 12.

以上のような手順で行われたキャリブレーションにより、表2に示されるテーブルBがメモリ12に格納される。   The table B shown in Table 2 is stored in the memory 12 by the calibration performed in the above procedure.

次に、上記キャリブレーション実行後におけるプロジェクタ装置1の制御について図6を参照して説明する。図6のフローチャートは、CPU10の処理アルゴリズムに基づいている。照明灯の明るさは、例えば3段階(暗、中、明)のうちいずれかに設定されている。   Next, control of the projector device 1 after the calibration is performed will be described with reference to FIG. The flowchart in FIG. 6 is based on the processing algorithm of the CPU 10. The brightness of the illuminating lamp is set to any one of, for example, three levels (dark, medium, and bright).

最初のステップS21では、プロジェクタ装置1が載置状態にあるか否かを判断する。ステップS21での判断が肯定されると、ステップS23に移行する。一方、ステップS21での判断が否定されると、ステップS29に移行する。   In the first step S21, it is determined whether or not the projector device 1 is in the mounting state. If the determination in step S21 is affirmed, the process proceeds to step S23. On the other hand, if the determination in step S21 is negative, the process proceeds to step S29.

ステップS23では、照度センサ18を用いて載置状態での照度W1を取得する。   In step S23, the illuminance W1 in the mounted state is acquired using the illuminance sensor 18.

次のステップS25では、テーブルBを参照して、照度W1に対応するランプパワーP1を取得する。詳述すると、ランプパワーP1は、テーブルBにおける載置状態での3つの照度範囲(ここでは0〜300、300〜600、600〜900)のうち照度W1が含まれる照度範囲に対応するランプパワーの設定値である(表2参照)。   In the next step S25, with reference to the table B, the lamp power P1 corresponding to the illuminance W1 is acquired. More specifically, the lamp power P1 corresponds to the illuminance range in which the illuminance W1 is included in the three illuminance ranges (0 to 300, 300 to 600, and 600 to 900 in this case) in the mounted state on the table B. (See Table 2).

次のステップS27では、ランプパワーをP1に設定し、設定結果(P1)をランプ制御部13に送る。ステップS27が実行されると、フローは、終了する。   In the next step S27, the lamp power is set to P1, and the setting result (P1) is sent to the lamp control unit 13. When step S27 is executed, the flow ends.

ステップS29では、照度センサ18を用いて天吊り状態での照度W2を取得する。   In step S29, the illuminance W2 in the ceiling state is acquired using the illuminance sensor 18.

次のステップS31では、テーブルBを参照して、照度W2に対応するランプパワーP2を取得する。詳述すると、ランプパワーP2は、テーブルBにおける天吊り状態での3つの照度範囲(ここでは0〜200、200〜400、400〜600)のうち照度W2が含まれる照度範囲に対応するランプパワーの設定値である(表2参照)。   In the next step S31, the table B is referred to, and the lamp power P2 corresponding to the illuminance W2 is acquired. More specifically, the lamp power P2 corresponds to the illuminance range including the illuminance W2 among the three illuminance ranges (0 to 200, 200 to 400, and 400 to 600 in this case) in the ceiling state in the table B. (See Table 2).

次のステップS33では、ランプパワーをP2に設定し、設定結果(P2)をランプ制御部13に送る。ステップS33が実行されると、フローは、終了する。   In the next step S33, the lamp power is set to P2, and the setting result (P2) is sent to the lamp controller 13. When step S33 is executed, the flow ends.

そして、ステップS27又はステップS33が実行された後、CPU10からのランプ点灯要求により、ランプ制御部13が、ランプ14を、設定されたランプパワーP1又はP2で点灯させる。   After step S27 or step S33 is executed, the lamp controller 13 turns on the lamp 14 at the set lamp power P1 or P2 in response to a lamp lighting request from the CPU 10.

以上説明した本実施形態のプロジェクタ装置1は、載置状態(例えば第1の状態)にされたときの周辺の照度である照度X(第1の照度)、及び天吊り状態(例えば第1の状態とは上下逆の状態である第2の状態)にされたときの周辺の照度である照度Y(第2の照度)を取得する照度取得手段と、天吊り状態で用いられるとき、取得された照度X、Y(第1及び第2の照度)に基づいてランプパワー(被投射面としての、スクリーン5の表面に投射される光の輝度)を設定するランプパワー設定手段(輝度設定手段)と、を備えている。   The projector device 1 according to the present embodiment described above has the illuminance X (first illuminance) that is the illuminance around the projector when placed in the placement state (for example, the first state) and the suspended state (for example, the first state). Illuminance acquisition means for acquiring illuminance Y (second illuminance) that is the illuminance of the surroundings when the state is changed to the second state (upside down state) and acquired when used in a suspended state. Lamp power setting means (luminance setting means) for setting lamp power (luminance of light projected on the surface of the screen 5 as a projection surface) based on the illuminance X, Y (first and second illuminance) And.

この場合、天吊り状態で用いられるとき、照度X、Yの関係を考慮してランプパワーを設定できる。   In this case, when used in a suspended state, the lamp power can be set in consideration of the relationship between the illuminances X and Y.

すなわち、天吊り状態で用いられるとき、装置周辺の照度(スクリーン5の周辺の照度)に関わらず、ランプパワーをスクリーン5の周辺の照度に近似する照度Xを基準とした適切な値に設定できる。   That is, when used in a suspended state, the lamp power can be set to an appropriate value based on the illuminance X that approximates the illuminance around the screen 5 regardless of the illuminance around the apparatus (illuminance around the screen 5). .

また、例えば、載置状態で用いられるとき、照度Xに基づいてランプパワーをスクリーン5の周辺の照度に応じた適切な値に設定できる。   Further, for example, when used in the mounted state, the lamp power can be set to an appropriate value according to the illuminance around the screen 5 based on the illuminance X.

結果として、載置状態及び天吊り状態のいずれでも、ランプパワーをスクリーン5の周辺の照度(部屋の明るさ)に応じた適切な値に設定できる。   As a result, it is possible to set the lamp power to an appropriate value according to the illuminance (room brightness) around the screen 5 in both the mounted state and the suspended state.

すなわち、プロジェクタ装置1では、載置状態及び天吊り状態のいずれでも被投射面(スクリーン5の表面)に投射される光の輝度を適切に調整できる。   That is, in the projector device 1, the luminance of light projected on the projection surface (the surface of the screen 5) can be appropriately adjusted in both the mounted state and the ceiling suspended state.

一方、仮に、天吊り状態で用いられるとき、照度X、Yの関係を考慮しないと(例えば照度Yのみに基づくと)、ランプパワーをスクリーン5の周辺の照度に応じた適切な値に設定することはできない。   On the other hand, if the relationship between the illuminances X and Y is not taken into account (for example, based only on the illuminance Y) when used in a ceiling state, the lamp power is set to an appropriate value according to the illuminance around the screen 5. It is not possible.

すなわち、照度センサ等で周辺の照度を測定し、その測定結果のみに応じて自動的にランプパワーを調整する従来のプロジェクタでは、部屋の明るさが一定でも、載置状態と天吊り状態とで測定結果が異なるため、載置状態又は天吊り状態でランプパワーを部屋の明るさに応じた適切な値に設定できず、載置状態と天吊り状態との間で状態が移行されたとき、その度、ユーザが、操作パネルにて手動でランプパワーを適切な値に設定する必要があった。   In other words, with a conventional projector that measures the ambient illuminance with an illuminance sensor or the like and automatically adjusts the lamp power only according to the measurement result, even if the brightness of the room is constant, the projector is mounted and suspended. Because the measurement results are different, the lamp power cannot be set to an appropriate value according to the brightness of the room in the mounted state or the suspended state, and when the state is shifted between the mounted state and the suspended state, Each time, the user has to manually set the lamp power to an appropriate value on the operation panel.

また、照度X、Yは、スクリーン5の表面の周辺の照度が一定の条件下で取得されるため、プロジェクタ装置1が用いられる状態(載置状態、天吊り状態)の違いのみを反映する照度X、Y(照度X、Yの関係)を取得することができる。この結果、載置状態及び天吊り状態のいずれであっても、ランプパワーを安定して精度良く調整できる。   Further, since the illuminances X and Y are acquired under the condition that the illuminance around the surface of the screen 5 is constant, the illuminance reflects only the difference in the state in which the projector device 1 is used (the mounted state and the suspended state). X and Y (relationship between illuminance X and Y) can be acquired. As a result, it is possible to adjust the lamp power stably and accurately in either the mounted state or the suspended state.

また、輝度設定手段は、天吊り状態で用いられるとき、載置状態で用いられるときに使用されるランプパワーの設定値に基づいてランプパワーを設定しているため、天吊り状態で用いられるときに使用されるランプパワーの設定値を取得する必要がない。   In addition, when the brightness setting means is used in a ceiling-mounted state, when the lamp is set in a ceiling-mounted state, the lamp power is set based on the set value of the lamp power used when used in a mounted state. It is not necessary to obtain the set value of the lamp power used for

また、前記ランプパワーの設定値は、スクリーン5の表面の周辺の照度(明るさ)に応じた値に設定されているため、スクリーン5に視認性が良い輝度(明るさ)の光を投射(画像を投影)できる。   Further, since the set value of the lamp power is set to a value corresponding to the illuminance (brightness) around the surface of the screen 5, light (brightness) with good visibility is projected onto the screen 5 ( Image projection).

また、輝度設定手段は、載置状態での3つの照度範囲と、該3つの照度範囲に個別に対応する複数のランプパワーの設定値と、照度X、Yの比(X/Y)と、載置状態での複数の照度範囲をX/Yで除して得られたものとを含むテーブルBを有し、天吊り状態で用いられるとき、照度取得手段は、天吊り状態での照度を再び取得し、輝度設定手段は、再び取得された天吊り状態での照度とテーブルBとに基づいて、前記光の輝度を設定する。   Further, the brightness setting means includes three illuminance ranges in the mounted state, a plurality of lamp power setting values individually corresponding to the three illuminance ranges, and a ratio (X / Y) between the illuminances X and Y, When the table B includes a table B including a plurality of illuminance ranges obtained by dividing the illuminance range in the mounted state by X / Y, and the illuminance acquisition unit is used in the ceiling state, the illuminance acquisition means The brightness setting means sets the brightness of the light based on the illuminance in the ceiling state and the table B acquired again.

この場合、載置状態にされたとき、周辺の照度W1を取得し、テーブルBに含まれる載置状態での3つの照度範囲と該3つの照度範囲に個別に対応する3つのランプパワーの設定値とを参照することで、照度W1に応じた適切なランプパワーの設定値を取得できる。また、天吊り状態にされたとき、周辺の照度W2を取得し、載置状態での複数の照度範囲に個別に対応するランプパワーの設定値と、載置状態での複数の照度範囲に対応する天吊り状態での複数の照度範囲(載置状態での複数の照度範囲をX/Yで除して得られたもの)を参照することで、照度W2に応じた適切なランプパワーの設定値を取得できる。   In this case, when it is placed, the surrounding illuminance W1 is acquired, and the three illuminance ranges in the placement state included in the table B and the three lamp power settings individually corresponding to the three illuminance ranges are set. By referring to the value, it is possible to acquire an appropriate lamp power setting value according to the illuminance W1. In addition, when the projector is suspended from the ceiling, the ambient illuminance W2 is acquired, and the lamp power setting value individually corresponding to the plurality of illumination ranges in the mounted state and the plurality of illumination ranges in the mounted state are supported. The appropriate lamp power is set according to the illuminance W2 by referring to a plurality of illuminance ranges in the ceiling suspended state (obtained by dividing the plurality of illuminance ranges in the mounted state by X / Y) You can get the value.

結果として、プロジェクタ装置1は、載置状態及び天吊り状態のいずれにされても、その度、ランプパワーを適切な値に自動的に設定できる。この場合、ランプパワーを過不足なく調整できるため、省電力化を図ることができる。   As a result, the projector device 1 can automatically set the lamp power to an appropriate value each time, regardless of whether the projector device 1 is placed or suspended. In this case, since the lamp power can be adjusted without excess or deficiency, power saving can be achieved.

なお、天井面、壁面及び床面の色や材質(光の反射率)は、部屋によって違うため、プロジェクタ装置1が使用される部屋毎にキャリブレーションを実行することが好ましい。   Since the color and material (light reflectivity) of the ceiling surface, the wall surface, and the floor surface vary depending on the room, it is preferable to perform calibration for each room where the projector apparatus 1 is used.

また、図5に示されるキャリブレーションは、必ずしも実行されなくても良い。例えば、プロジェクタ装置1を載置状態で用いる際に、プロジェクタ装置1の起動後に載置状態での照度を保存しておく。そして、プロジェクタ装置1を天吊り状態で用いる際に、取得した天吊り状態での照度と、予め保存された載置状態での照度とから補正係数を求め、該補正係数を用いてランプパワーを自動的に調整することも可能である。   Further, the calibration shown in FIG. 5 does not necessarily have to be executed. For example, when the projector device 1 is used in the mounted state, the illuminance in the mounted state is stored after the projector device 1 is activated. Then, when the projector device 1 is used in the ceiling state, a correction coefficient is obtained from the acquired illuminance in the ceiling state and the illuminance in the mounting state stored in advance, and the lamp power is calculated using the correction coefficient. It is also possible to adjust automatically.

また、上記実施形態では、キャリブレーションの際に、載置モード及び天吊りモードのいずれが選択されているかによってプロジェクタ装置1が照度X、Yを自動的に取得しているが(図5のステップS7、ステップS13)、例えば図7及び図8に示される変形例のようにユーザが操作パネル19にて照度X、Yの取得を指示し(ステップS47、ステップS53)、その指示に応じてプロジェクタ装置1が照度X、Yを取得しても良い(ステップS49、ステップS55)。なお、図7のフローチャートには、図5のステップS17に相当するステップがない。すなわち、この変形例では、天吊り状態での3つの照度範囲を取得しない。   In the above embodiment, the projector apparatus 1 automatically acquires the illuminances X and Y depending on whether the placement mode or the ceiling suspension mode is selected during calibration (step in FIG. 5). S7, step S13), for example, as in the modification shown in FIGS. 7 and 8, the user instructs the operation panel 19 to acquire the illuminances X and Y (step S47, step S53), and the projector responds to the instruction. The apparatus 1 may acquire the illuminances X and Y (steps S49 and S55). In the flowchart of FIG. 7, there is no step corresponding to step S17 of FIG. That is, in this modification, the three illuminance ranges in the suspended state are not acquired.

詳述すると、この変形例では、図8に示されるように、天吊り状態で取得された照度W2に補正係数X/Y(例えば1.5)を乗じて載置状態での照度W1´に換算し(ステップS71)、載置状態での3つの照度範囲(例えば0〜300、300〜600、600〜900)のうちW1´が含まれる照度範囲に対応するランプパワーの設定値にランプパワーを設定することとしている(ステップS73、ステップS75)。ここでは、テーブルBには、載置状態での3つの照度範囲と、該3つの照度範囲に対応する3つのランプパワーの設定値と、補正係数X/Yが含まれている。すなわち、テーブルBには、天吊り状態での3つの照度範囲は含まれていない。   More specifically, in this modification, as shown in FIG. 8, the illuminance W1 acquired in the suspended state is multiplied by the correction coefficient X / Y (for example, 1.5) to obtain the illuminance W1 ′ in the mounted state. The lamp power is converted into the set value of the lamp power corresponding to the illuminance range including W1 ′ out of the three illuminance ranges (for example, 0 to 300, 300 to 600, and 600 to 900) in the mounted state. Is set (step S73, step S75). Here, the table B includes three illuminance ranges in the mounted state, three lamp power setting values corresponding to the three illuminance ranges, and a correction coefficient X / Y. That is, the table B does not include the three illuminance ranges in the suspended state.

逆に、上記実施形態のように天吊り状態での3つの照度範囲がテーブルBに含まれている場合には、補正係数X/Y(例えば1.5)は、テーブルBに含まれていなくても良い。   Conversely, when the table B includes three illuminance ranges in a suspended state as in the above embodiment, the correction coefficient X / Y (for example, 1.5) is not included in the table B. May be.

また、プロジェクタ装置に、天地判別用のセンサを設けても良い。この場合、キャリブレーションの際に、プロジェクタ装置は、天地判別用のセンサを用いて、載置状態にあるか又は天吊り状態にあるかを判定できるため、ユーザが操作パネル19にて載置モード又は天吊りモードを選択する必要がない。   The projector device may be provided with a sensor for determining the top and bottom. In this case, at the time of calibration, the projector device can determine whether the projector device is in the placement state or the ceiling suspension state by using the sensor for determining the top and bottom. Or, there is no need to select the ceiling mode.

また、上記実施形態では、照度センサ18での測定結果(照度X、Y)に基づいて、ランプパワーを調整しているが、これに代えて又は加えて、例えば、画像処理部16において、上記画像データ出力機器からの画像データの輝度レベルを調整しても良い。具体的には、測定結果(照度X、Y)が大きいほど、画像データを構成する各画素の白レベルを大きくして又は黒レベルを小さくして投影画像を明るくすると良い。逆に言うと、測定結果(照度X、Y)が小さいほど、画像データを構成する各画素の白レベルを小さくして又は黒レベルを大きくして投影画像を暗くすると良い。この場合、輝度設定値としての輝度レベルの設定値をランプパワーの設定値と同様にメモリ12に予め格納しておいても良い。   Moreover, in the said embodiment, although lamp power is adjusted based on the measurement result (illuminance X, Y) in the illumination intensity sensor 18, instead of this or in addition, in the image processing part 16, for example, The brightness level of the image data from the image data output device may be adjusted. Specifically, the larger the measurement result (illuminance X, Y), the brighter the projected image by increasing the white level of each pixel constituting the image data or decreasing the black level. In other words, the smaller the measurement result (illuminance X, Y), the darker the projected image may be by decreasing the white level or increasing the black level of each pixel constituting the image data. In this case, the setting value of the luminance level as the luminance setting value may be stored in advance in the memory 12 in the same manner as the lamp power setting value.

また、上記実施形態では、プロジェクタ装置が天吊り状態で用いられるとき、照度X、Yに基づいてランプパワーが設定されているが、これに代えて、プロジェクタ装置が載置状態で用いられるとき、照度X、Yに基づいてランプパワーを設定しても良い。すなわち、上記実施形態において、載置状態での制御と天吊り状態での制御を入れ替えても良い。詳述すると、天吊り状態で用いられるときに使用されるランプパワーの設定値を予め取得しておき、該設定値に基づいてランプパワーを設定しても良い。この設定値は、スクリーン5の周辺の照度に応じた値に設定されることが好ましい。また、天吊り状態での複数の照度範囲と、該複数の照度範囲に個別に対応する複数のランプパワーの設定値と、照度X、Yの比(X/Y)と天吊り状態での複数の照度範囲に対応する載置状態での複数の照度範囲(天吊り状態での複数の照度範囲にX/Yを乗じて得られるもの)との少なくとも一方と、を含むテーブルをメモリ12に格納しても良い。   Further, in the above embodiment, when the projector device is used in the ceiling state, the lamp power is set based on the illuminances X and Y. Instead, when the projector device is used in the mounting state, The lamp power may be set based on the illuminances X and Y. That is, in the above embodiment, the control in the mounting state and the control in the ceiling state may be interchanged. More specifically, a lamp power setting value to be used when used in a ceiling state may be acquired in advance, and the lamp power may be set based on the setting value. This set value is preferably set to a value according to the illuminance around the screen 5. Also, a plurality of illuminance ranges in the ceiling suspended state, a plurality of lamp power setting values individually corresponding to the plurality of illuminance ranges, a ratio of illuminance X and Y (X / Y), and a plurality in the ceiling suspended state A table including at least one of a plurality of illumination ranges (obtained by multiplying a plurality of illumination ranges in a suspended state by X / Y) corresponding to the illumination range of You may do it.

また、上記実施形態では、照度X、Yの比としてX/Y(例えば3/2)を用いているが、X/Yの逆数であるY/X(例えば2/3)を用いても良い。この場合、載置状態での複数(例えば3つ)の照度範囲にY/Xを乗じることで、天吊り状態での複数(例えば3つ)の照度範囲を得ることができる。また、天吊り状態での照度をY/Xで除すことで、載置状態での照度に換算できる。   In the above embodiment, X / Y (for example, 3/2) is used as the ratio between the illuminances X and Y, but Y / X (for example, 2/3) that is the reciprocal of X / Y may be used. . In this case, a plurality of (for example, three) illuminance ranges in the suspended state can be obtained by multiplying a plurality of (for example, three) illuminance ranges in the mounted state by Y / X. Moreover, it can convert into the illumination intensity in a mounting state by remove | dividing the illumination intensity in a ceiling suspended state by Y / X.

また、上記実施形態では、プロジェクタ装置1が設置される部屋の明るさ(照明灯の明るさ)、載置状態での照度範囲の数、天吊り状態での照度範囲の数及びランプパワーの設定値の数は、それぞれ、3つとされているが、これに限らず、例えば、1つ、2つ又は4つ以上とされても良い。   In the above embodiment, the brightness of the room in which the projector apparatus 1 is installed (the brightness of the illumination lamp), the number of illuminance ranges in the mounted state, the number of illuminance ranges in the suspended state, and the lamp power setting The number of values is three, but is not limited thereto, and may be one, two, four, or more, for example.

また、上記実施形態及び上記変形例の説明に用いられた数値は、一例であって、これらに限定されるものではない。   In addition, the numerical values used in the description of the embodiment and the modified example are examples, and are not limited thereto.

また、上記実施形態では、プロジェクタ装置1は、載置状態及び天吊り状態で用いられるが、これらに加えて又は天吊り状態に代えて、載置状態とは上下逆の状態である壁掛け状態で用いられても良い。「壁掛け状態」とは、例えば壁等の建物の構造物に、直接又は間接的に(例えば取り付け用の固定具を介して)、載置状態とは上下逆さまの状態で取り付けられた状態(倒置状態)を意味する。なお、プロジェクタ装置1が壁掛け状態にされたときは、上述した天吊り状態の場合と同様な方法で使用及び制御すれば良い。   Moreover, in the said embodiment, although the projector apparatus 1 is used in a mounting state and a ceiling-suspended state, in addition to these or instead of a ceiling-suspended state, it is a wall-hanging state which is a state upside down from a mounting state. It may be used. “Wall mounted state” means a state in which the device is mounted upside down (upside down) on a building structure such as a wall, for example, directly or indirectly (for example, via a mounting fixture). State). When the projector device 1 is placed on the wall, the projector device 1 may be used and controlled in the same manner as in the above-described suspended state.

1…プロジェクタ装置(光投射装置)、10…CPU(照度取得手段の一部、輝度設定手段の一部)、12…メモリ(輝度設定手段の一部)、18…照度センサ(照度取得手段の一部)。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Projector apparatus (light projection apparatus), 10 ... CPU (a part of illumination intensity acquisition means, a part of brightness setting means), 12 ... Memory (a part of brightness setting means), 18 ... Illuminance sensor (of the illumination intensity acquisition means) part).

特許第4179298号公報Japanese Patent No. 4179298

Claims (10)

第1の状態、及び第1の状態とは上下逆の状態である第2の状態で用いられ、被投射面に光を投射する光投射装置であって、
前記第1の状態にされたときの周辺の照度である第1の照度、及び前記第2の状態にされたときの周辺の照度である第2の照度を取得する照度取得手段と、
前記第1及び第2の状態の一方の状態で用いられるとき、前記第1及び第2の照度に基づいて前記光の輝度を設定する輝度設定手段と、を備える光投射装置。
The first state and the first state are used in a second state that is an upside down state, and is an optical projection device that projects light onto a projection surface,
Illuminance acquisition means for acquiring first illuminance that is ambient illuminance when the first state is set, and second illuminance that is peripheral illuminance when the second state is set;
And a brightness setting unit configured to set the brightness of the light based on the first and second illuminances when used in one of the first and second states.
前記第1及び第2の照度は、前記被投射面の周辺の明るさが一定の条件下で取得されることを特徴とする請求項1に記載の光投射装置。   2. The optical projection device according to claim 1, wherein the first and second illuminances are acquired under a condition in which brightness around the projection surface is constant. 前記輝度設定手段は、前記一方の状態で用いられるとき、前記第1及び第2の状態の他方の状態で用いられるときに使用される前記光の輝度設定値に基づいて前記光の輝度を設定することを特徴とする請求項1又は2に記載の光投射装置。   The brightness setting means sets the brightness of the light based on the brightness setting value of the light used when used in the other of the first and second states when used in the one state. The optical projection device according to claim 1, wherein: 前記輝度設定値は、前記被投射面の周辺の明るさに応じた値に設定されていることを特徴とする請求項3に記載の光投射装置。   The optical projection apparatus according to claim 3, wherein the brightness setting value is set to a value according to brightness around the projection surface. 前記輝度設定手段は、前記他方の状態での複数の照度範囲と、該複数の照度範囲に個別に対応する複数の前記輝度設定値と、前記第1及び第2の照度の比と前記他方の状態での複数の照度範囲に前記比を乗じて又は除して得られたものとの少なくとも一方と、を含むテーブルを有し、
前記一方の状態で用いられるとき、
前記照度取得手段は、前記一方の状態での前記照度を再び取得し、
前記輝度設定手段は、再び取得された前記一方の状態での前記照度と前記テーブルとに基づいて、前記光の輝度を設定することを特徴とする請求項3又は4に記載の光投射装置。
The brightness setting means includes a plurality of illuminance ranges in the other state, a plurality of brightness setting values individually corresponding to the plurality of illuminance ranges, a ratio of the first and second illuminances, and the other A table including at least one obtained by multiplying or dividing the plurality of illuminance ranges in the state by the ratio,
When used in the one state,
The illuminance acquisition means acquires the illuminance in the one state again,
The light projection apparatus according to claim 3, wherein the brightness setting unit sets the brightness of the light based on the illuminance and the table in the one state acquired again.
第1の状態、及び第1の状態とは上下逆の状態である第2の状態で用いられ、被投射面に光を投射する光投射装置の使用方法であって、
前記第1の状態にされた前記光投射装置の周辺の照度である第1の照度を取得する工程と、
前記第2の状態にされた前記光投射装置の周辺の照度である第2の照度を取得する工程と、
前記光投射装置が前記第1及び第2の状態の一方の状態で用いられるとき、前記第1及び第2の照度に基づいて前記光の輝度を設定する工程と、を含む光投射装置の使用方法。
The first state and the first state are used in a second state that is an upside down state, and is a method of using an optical projection device that projects light onto a projection surface,
Obtaining a first illuminance that is an illuminance around the light projection device in the first state;
Obtaining a second illuminance that is an illuminance around the light projection device in the second state;
A step of setting the luminance of the light based on the first and second illuminances when the light projection device is used in one of the first and second states. Method.
前記第1及び第2の照度は、前記被投射面の周辺の明るさが一定の条件下で取得されることを特徴とする請求項6に記載の光投射装置の使用方法。   The method of using the optical projection device according to claim 6, wherein the first and second illuminances are acquired under a condition where brightness around the projection surface is constant. 前記輝度設定手段は、前記一方の状態で用いられるとき、前記第1及び第2の状態の他方の状態で用いられるときに使用される前記光の輝度設定値に基づいて前記光の輝度を設定することを特徴とする請求項6又は7に記載の光投射装置の使用方法。   The brightness setting means sets the brightness of the light based on the brightness setting value of the light used when used in the other of the first and second states when used in the one state. A method of using the optical projection apparatus according to claim 6 or 7, wherein: 前記輝度設定値は、前記被投射面の周辺の明るさに応じた値に設定されていることを特徴とする請求項8に記載の光投射装置の使用方法。   The method of using the optical projection apparatus according to claim 8, wherein the brightness setting value is set to a value according to brightness around the projection surface. 前記輝度設定手段は、前記他方の状態での複数の照度範囲と、該複数の照度範囲に個別に対応する複数の前記輝度設定値と、前記第1及び第2の照度の比と前記他方の状態での複数の照度範囲に前記比を乗じて又は除して得られたものとの少なくとも一方と、を含むテーブルを有し、
前記一方の状態で用いられるとき、
前記照度取得手段は、前記一方の状態での前記照度を再び取得し、
前記輝度設定手段は、再び取得された前記一方の状態での前記照度と前記テーブルとに基づいて、前記光の輝度を設定することを特徴とする請求項8又は9に記載の光投射装置の使用方法。
The brightness setting means includes a plurality of illuminance ranges in the other state, a plurality of brightness setting values individually corresponding to the plurality of illuminance ranges, a ratio of the first and second illuminances, and the other A table including at least one obtained by multiplying or dividing the plurality of illuminance ranges in the state by the ratio,
When used in the one state,
The illuminance acquisition means acquires the illuminance in the one state again,
The light projection device according to claim 8 or 9, wherein the brightness setting means sets the brightness of the light based on the illuminance in the one state acquired again and the table. how to use.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105929624A (en) * 2016-06-03 2016-09-07 深圳市中幼国际教育科技有限公司 Image brightness automatic regulating device and method for stereoscopic projector

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