JP2015041569A - Illumination control device, illumination control method, and program - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an illumination control device and so on that are able to specify positional relations between illuminating devices at low costs.SOLUTION: A light emission control section 311 changes the brightness of each of a plurality of illuminating devices arranged at different places. A brightness acquiring section 312 measures the brightness of light emitted by each of the illuminating devices. On the basis of the change in brightness of each of the illuminating devices by the light emission control section 311 and a change in brightness acquired by the brightness acquiring part 312, an influence degree calculating section 313 calculates an influence degree indicating the degree of influence of light emitted by each illuminating device on the brightness measured by a brightness measuring device. An illuminating position specifying section 314 specifies the position of each illuminating device on the basis of the known position of the brightness measuring device and the degree of influence.

Description

本発明は、照明制御装置、照明制御方法、及びプログラムに関する。   The present invention relates to an illumination control device, an illumination control method, and a program.

一般的な照明制御システムにおいて、照明装置の点灯・消灯状態や調光設定は、照明装置と通信可能に接続された照明制御装置によって制御される。このような照明制御システムでは、照明制御装置は、照明装置に割り当てられた通信アドレスにより照明装置を指定して通信を行うことで、各照明装置を制御する。また、照明装置の制御方法として、複数の照明装置の通信アドレスをグルーピングし、1回の操作により、複数の照明装置をまとめて制御することがある。また、照明制御対象エリア内の人の有無を表す在席情報と連携して、当該エリアの照明装置を制御することがある。このような制御のため、ユーザは、制御する対象となる照明装置の通信アドレスと、その照明装置の位置との対応関係を予め知る必要がある。この対応関係を自動で検出する方法として、例えば、特許文献1では、照明器具と位置検出機器との間で無線通信を行い、その受信レベルと、位置検出機器間の距離に基づいて、照明器具の設置位置を検出する技術を開示している。   In a general lighting control system, lighting / extinguishing states and dimming settings of a lighting device are controlled by a lighting control device that is communicably connected to the lighting device. In such a lighting control system, the lighting control device controls each lighting device by designating and communicating with the lighting device by a communication address assigned to the lighting device. In addition, as a method of controlling the lighting device, communication addresses of a plurality of lighting devices may be grouped and the plurality of lighting devices may be controlled collectively by a single operation. Further, the lighting device in the area may be controlled in cooperation with presence information indicating the presence or absence of a person in the lighting control target area. For such control, the user needs to know in advance the correspondence between the communication address of the lighting device to be controlled and the position of the lighting device. As a method for automatically detecting this correspondence, for example, in Patent Document 1, wireless communication is performed between a lighting fixture and a position detection device, and the lighting fixture is based on the reception level and the distance between the position detection devices. Discloses a technique for detecting the installation position of the.

特開2008−243806号公報JP 2008-243806 A

しかし、特許文献1に開示された技術では、各照明器具が、基本的に備える調光手段の他に、無線通信手段を備える必要があり、各照明器具が無線通信手段を備えていない場合にはコストがかかるという問題点がある。   However, in the technique disclosed in Patent Document 1, each lighting fixture needs to include wireless communication means in addition to the dimming means that is basically provided, and when each lighting fixture does not include wireless communication means. Has the problem of cost.

本発明は、上述の事情の下になされたもので、低コストで複数の照明装置間の位置関係を特定することが可能な照明制御装置、照明制御方法、及びプログラムを提供することを目的とする。   The present invention has been made under the above-described circumstances, and an object thereof is to provide an illumination control device, an illumination control method, and a program capable of specifying a positional relationship between a plurality of illumination devices at a low cost. To do.

上記目的を達成するため、本発明に係る照明制御装置は、
異なる位置にそれぞれ配置された複数の照明装置と、該複数の照明装置が照射した光の照度を計測する少なくとも1つの第1照度計測装置と、に通信可能に接続され、前記複数の照明装置の光度を制御する照明制御装置であって、
前記複数の照明装置のそれぞれの光度を、所定のパターンに従って変化させる第1発光制御部と、
前記第1照度計測装置から、該第1照度計測装置が計測した第1照度を取得する第1照度取得部と、
前記第1発光制御部による前記複数の照明装置の光度の変化と、前記第1照度取得部により取得された第1照度の変化と、に基づいて、前記照明装置毎に、前記照明装置が照射した光が、前記第1照度計測装置が計測する第1照度に影響を与える度合を表す影響度を算出する影響度算出部と、
を備えることを特徴とする。
In order to achieve the above object, a lighting control device according to the present invention includes:
A plurality of illumination devices respectively arranged at different positions and at least one first illuminance measurement device that measures the illuminance of light emitted by the plurality of illumination devices are communicably connected, and the plurality of illumination devices A lighting control device for controlling luminous intensity,
A first light emission control unit that changes the luminous intensity of each of the plurality of lighting devices according to a predetermined pattern;
A first illuminance acquisition unit that acquires the first illuminance measured by the first illuminance measurement device from the first illuminance measurement device;
Based on the change in luminous intensity of the plurality of illumination devices by the first light emission control unit and the change in the first illuminance acquired by the first illuminance acquisition unit, the illumination device irradiates each illumination device. An influence degree calculating unit for calculating an influence degree representing a degree of influence of the first light illuminance measured by the first illuminance measuring device on the first illuminance measuring apparatus;
It is characterized by providing.

本発明によれば、低コストで複数の照明装置間の位置関係を特定することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the positional relationship between several illuminating devices can be specified at low cost.

実施形態1に係る照明制御システムの概略配置を示すブロック図である。It is a block diagram which shows schematic arrangement | positioning of the illumination control system which concerns on Embodiment 1. FIG. 実施形態1に係る照明装置、照度計測装置、及び照明制御装置のハードウェア構成を示す概略ブロック図である。It is a schematic block diagram which shows the hardware constitutions of the illuminating device which concerns on Embodiment 1, an illuminance measuring device, and an illumination control apparatus. 発光設定記憶部に格納されている発光パターンを表すデータの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the data showing the light emission pattern stored in the light emission setting memory | storage part. 通信アドレス記憶部に格納されている照明装置毎の通信アドレスを表すデータの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the data showing the communication address for every illuminating device stored in the communication address memory | storage part. 計測情報記憶部に格納されている照度を表すデータの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the data showing the illumination intensity stored in the measurement information storage part. 影響度記憶部に格納されている影響度を表すデータの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the data showing the influence degree stored in the influence degree memory | storage part. (a)は計測位置記憶部に格納されている各照度計測装置の位置を表すデータの一例を示す図、(b)は(a)に示す照度計測装置の位置を規定する座標系を説明するための図である。(A) is a figure which shows an example of the data showing the position of each illuminance measuring device stored in the measurement position memory | storage part, (b) demonstrates the coordinate system which prescribes | regulates the position of the illuminance measuring device shown to (a). FIG. 照明位置記憶部に格納されている各照明装置の位置を表すデータの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the data showing the position of each illuminating device stored in the illumination position memory | storage part. 実施形態1に係る照明制御装置の制御部の機能構成を示す概略ブロック図である。It is a schematic block diagram which shows the function structure of the control part of the illumination control apparatus which concerns on Embodiment 1. FIG. 照明位置特定処理の流れの一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the flow of an illumination position specific process. (a)は既知照明位置記憶部に格納されたデータの一例を示す図、(b)は照明位置アドレス記憶部に格納されたデータの一例を示す図である。(A) is a figure which shows an example of the data stored in the known illumination position memory | storage part, (b) is a figure which shows an example of the data stored in the illumination position address memory | storage part. 実施形態3に係る照明制御装置の制御部の機能構成を示す概略ブロック図である。It is a schematic block diagram which shows the function structure of the control part of the illumination control apparatus which concerns on Embodiment 3. FIG. 実施形態3に係る照明制御システムの概略配置を示すブロック図である。It is a block diagram which shows schematic arrangement | positioning of the illumination control system which concerns on Embodiment 3. FIG. 実施形態4に係る照明制御システムの概略配置を示すブロック図である。It is a block diagram which shows schematic arrangement | positioning of the illumination control system which concerns on Embodiment 4. FIG. 実施形態5に係る照明制御装置の制御部の機能構成を示す概略ブロック図である。It is a schematic block diagram which shows the function structure of the control part of the illumination control apparatus which concerns on Embodiment 5. FIG. 基準光度記憶部に格納されるデータの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the data stored in a reference light intensity memory | storage part. 実施形態6に係る照明制御システムの概略配置を示すブロック図である。It is a block diagram which shows schematic arrangement | positioning of the illumination control system which concerns on Embodiment 6. FIG. 実施形態6に係る照明制御装置の制御部の機能構成を示す概略ブロック図である。It is a schematic block diagram which shows the function structure of the control part of the illumination control apparatus which concerns on Embodiment 6. FIG. 照度関係記憶部に格納されるデータの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the data stored in an illumination intensity relation storage part.

以下、本発明の実施形態を添付図面を参照しながら詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

(実施形態1)
図1は、本発明の実施形態1に係る照明制御システム1の概略配置を示すブロック図である。図1に示すように、本実施形態に係る照明制御システム1は、照明装置100と、照明装置100a〜100dが照射した光の照度を計測する照度計測装置200a,200bと、照明装置100a〜100dの光度を制御する照明制御装置300と、から構成される。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a block diagram showing a schematic arrangement of a lighting control system 1 according to Embodiment 1 of the present invention. As shown in FIG. 1, the illumination control system 1 according to the present embodiment includes an illumination device 100, illuminance measurement devices 200a and 200b that measure the illuminance of light emitted by the illumination devices 100a to 100d, and illumination devices 100a to 100d. And an illumination control device 300 that controls the luminous intensity of the light.

照明装置100a〜100dは、図示しない電源から電源の供給を受けて可視光を照射する装置である。照明装置100a〜100dは、オフィスO内の天井面Cに設置される。照明装置100a〜100dは、照明制御装置300と、通信線Lにより通信可能に接続され、照明制御装置300からの制御信号に基づいて、照射する光の光度を変化させる。なお、図1では、4つの照明装置100a〜100dが図示されているが、照明装置の数は、複数であれば、これに限られない。また、照明装置100a〜100dは、それぞれ同様に構成されており、以下の説明では、照明装置100a〜100dを総称して照明装置100と呼ぶ。照明装置100の詳細な構成については、後述する。   The illumination devices 100a to 100d are devices that receive visible light upon receiving power from a power source (not shown). The illumination devices 100a to 100d are installed on the ceiling surface C in the office O. The illumination devices 100a to 100d are connected to the illumination control device 300 through a communication line L so as to be communicable, and change the intensity of light to be irradiated based on a control signal from the illumination control device 300. In addition, in FIG. 1, although four illuminating devices 100a-100d are illustrated, if the number of illuminating devices is plural, it will not be restricted to this. In addition, the lighting devices 100a to 100d are configured in the same manner, and in the following description, the lighting devices 100a to 100d are collectively referred to as the lighting device 100. A detailed configuration of the illumination device 100 will be described later.

照度計測装置200a,200bは、無線により、照明制御装置300と通信可能に接続され、計測した照度を表す情報を、照明制御装置300に送信する。照度計測装置200a,200bは、オフィスO内の、例えば床面や机上といった、所定の照度となるようにその照度を制御する必要がある場所に配置される。なお、図1では、2つの照度計測装置200a,200bが図示されているが、照度計測装置の数は、これに限られない。また、照度計測装置200a,200bは、それぞれ同様に構成されており、以下の説明では、照度計測装置200a,200bを総称して照度計測装置200と呼ぶ。照度計測装置200の詳細な構成については、後述する。   The illuminance measuring devices 200a and 200b are connected to the illumination control device 300 by radio so as to communicate with each other, and transmit information representing the measured illuminance to the illumination control device 300. The illuminance measuring devices 200a and 200b are arranged in the office O, for example, on a floor surface or on a desk, where the illuminance needs to be controlled so as to have a predetermined illuminance. In FIG. 1, two illuminance measuring devices 200a and 200b are shown, but the number of illuminance measuring devices is not limited to this. The illuminance measuring apparatuses 200a and 200b are configured in the same manner. In the following description, the illuminance measuring apparatuses 200a and 200b are collectively referred to as the illuminance measuring apparatus 200. A detailed configuration of the illuminance measuring apparatus 200 will be described later.

照明制御装置300は、照明装置100が照射する光の光度を制御する。具体的には、照明制御装置300は、所定のパターンで照明装置100の光度を制御し、その光度と、照度計測装置200により計測された照度と、に、基づいて、照明装置100の位置を特定する。照明制御装置300の詳細な構成については、後述する。   The illumination control device 300 controls the light intensity of the light emitted by the illumination device 100. Specifically, the illumination control device 300 controls the light intensity of the illumination device 100 in a predetermined pattern, and the position of the illumination device 100 is determined based on the light intensity and the illuminance measured by the illuminance measurement device 200. Identify. A detailed configuration of the illumination control device 300 will be described later.

図2は、照明装置100、照度計測装置200、及び照明制御装置300のハードウェア構成を示す概略ブロック図である。   FIG. 2 is a schematic block diagram illustrating the hardware configuration of the illumination device 100, the illuminance measurement device 200, and the illumination control device 300.

照明装置100は、照射する可視光の光度が調整可能に構成されている。照明装置100は、制御部110と、有線通信部120と、光源部130と、を備えている。   The illumination device 100 is configured to be capable of adjusting the luminous intensity of visible light to be irradiated. The lighting device 100 includes a control unit 110, a wired communication unit 120, and a light source unit 130.

制御部110は、照明装置100全体の制御を行う。制御部110は、図示しないCPU(Central Processing Unit)と、ROM(Read Only Memory)と、RAM(Random Access Memory)と、を備えている。CPUは、ROMに格納されたプログラムを実行することで、照明制御装置300から送信される制御情報に従って、光源部130から照射される光の光度を変化させる。また、照明装置100は、各照明装置100を識別するための識別情報(照明ID)が割り当てられている。   The control unit 110 controls the entire lighting device 100. The control unit 110 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), and a RAM (Random Access Memory) (not shown). The CPU changes the luminous intensity of the light emitted from the light source unit 130 according to the control information transmitted from the illumination control device 300 by executing a program stored in the ROM. Further, the lighting device 100 is assigned identification information (lighting ID) for identifying each lighting device 100.

有線通信部120は、通信線Lを介して照明制御装置300と通信するための通信インターフェイスから構成される。有線通信部120は、照明制御装置300の有線通信部330から送信された制御情報を受信し、制御部110に出力する。   The wired communication unit 120 includes a communication interface for communicating with the illumination control device 300 via the communication line L. The wired communication unit 120 receives the control information transmitted from the wired communication unit 330 of the lighting control device 300 and outputs the control information to the control unit 110.

光源部130は、例えば蛍光灯やLED(Light Emitting Diode)ライトから構成される。   The light source unit 130 includes, for example, a fluorescent lamp or an LED (Light Emitting Diode) light.

照度計測装置200は、例えば無線通信機から構成される。照度計測装置200は、制御部210と、照度センサ部220と、無線通信部230と、を備えている。   The illuminance measuring apparatus 200 is constituted by a wireless communication device, for example. The illuminance measuring apparatus 200 includes a control unit 210, an illuminance sensor unit 220, and a wireless communication unit 230.

制御部210は、照度計測装置200全体の制御を行う。制御部210は、図示しないCPUと、ROMと、RAMと、を備えている。CPUは、ROMに格納されたプログラムを実行することで、照明制御装置300からの制御情報が無線通信部230で受信されると、照度センサ部220による可視光の照度の計測を開始する。また、CPUは、照度の計測開始から所定期間が経過すると、即ち、全ての照明装置100による光度の変化が完了するまでの期間が経過すると、照度の計測を完了する。また、照度計測装置200は、各照度計測装置200を識別するための識別情報(計測ID)が割り当てられている。   The control unit 210 controls the illuminance measuring apparatus 200 as a whole. The control unit 210 includes a CPU, a ROM, and a RAM (not shown). When the control information from the illumination control device 300 is received by the wireless communication unit 230 by executing a program stored in the ROM, the CPU starts measuring the illuminance of visible light by the illuminance sensor unit 220. Further, the CPU completes the measurement of the illuminance when a predetermined period elapses from the start of the illuminance measurement, that is, when a period until the change of the luminous intensity by all the lighting devices 100 is completed. The illuminance measuring apparatus 200 is assigned identification information (measurement ID) for identifying each illuminance measuring apparatus 200.

照度センサ部220は、可視光の照度を計測するものであって、例えば、フォトレジスタやフォトダイオードから構成される。   The illuminance sensor unit 220 measures the illuminance of visible light, and includes, for example, a photoresistor or a photodiode.

無線通信部230は、無線通信インターフェイスから構成される。無線通信部230は、照明制御装置300の無線通信部360から送信された制御情報を受信し、制御部210に出力する。また、無線通信部230は、制御部210による制御の元、照度センサ部220により計測された照度の計測値を表す情報を、照明制御装置300の無線通信部360へ送信する。   The wireless communication unit 230 includes a wireless communication interface. The wireless communication unit 230 receives the control information transmitted from the wireless communication unit 360 of the lighting control device 300 and outputs the control information to the control unit 210. In addition, the wireless communication unit 230 transmits information representing the measurement value of the illuminance measured by the illuminance sensor unit 220 to the wireless communication unit 360 of the illumination control apparatus 300 under the control of the control unit 210.

照明制御装置300は、例えば、パーソナルコンピュータから構成される。照明制御装置300は、制御部310と、記憶部320と、有線通信部330と、入力部340と、表示部350と、無線通信部360と、を備えている。   The illumination control device 300 is composed of, for example, a personal computer. The illumination control device 300 includes a control unit 310, a storage unit 320, a wired communication unit 330, an input unit 340, a display unit 350, and a wireless communication unit 360.

制御部310は、例えば、CPUと、ROMと、RAMとから構成されており、照明制御装置300の全体の制御を行う。CPUは、ROMに格納されたプログラムを実行する。ROMは、制御部310が照明制御装置300の全体を制御するためのプログラム等を格納する不揮発性メモリである。RAMは、制御部310が生成した情報や、当該情報を生成するために必要なデータを一時的に格納するための揮発性メモリである。   The control unit 310 includes, for example, a CPU, a ROM, and a RAM, and performs overall control of the illumination control device 300. The CPU executes a program stored in the ROM. The ROM is a non-volatile memory that stores a program and the like for the control unit 310 to control the entire illumination control apparatus 300. The RAM is a volatile memory for temporarily storing information generated by the control unit 310 and data necessary for generating the information.

記憶部320は、ハードディスクドライブ等の記憶装置から構成される。具体的には、記憶部320は、発光設定記憶部3201と、通信アドレス記憶部3202と、計測情報記憶部3203と、影響度記憶部3204と、計測位置記憶部3205と、照明位置記憶部3206と、を備える。   The storage unit 320 includes a storage device such as a hard disk drive. Specifically, the storage unit 320 includes a light emission setting storage unit 3201, a communication address storage unit 3202, a measurement information storage unit 3203, an influence degree storage unit 3204, a measurement position storage unit 3205, and an illumination position storage unit 3206. And comprising.

発光設定記憶部3201は、照明装置100の発光パターンを表すデータを記憶する。図3に、発光設定記憶部3201に格納されている発光パターンを表すデータの一例を示す。図3に示す発光パターンは、照明装置100毎の、光度を制御するための制御値の変化量αの時間変化を表している。具体的には、制御値の変化量αn,kは、照明IDがnである照明装置100の、シーケンス番号kにおける制御値の変化量を表す。ここで、制御値の変化量は、照明装置100毎に予め設定された基準制御値Cnからの変化量である。制御部310は、照明装置100毎に、発光設定記憶部3201に格納された変化量αに基づいて、照明装置100の制御値を決定し、シーケンス番号の順に、決定した制御値で照射する旨の制御情報を各照明装置100に送信する。発光設定記憶部3201に格納された発光パターンは、例えば、予めユーザにより、入力部340を介して入力されることにより、発光設定記憶部3201に格納される。 The light emission setting storage unit 3201 stores data representing the light emission pattern of the illumination device 100. FIG. 3 shows an example of data representing the light emission pattern stored in the light emission setting storage unit 3201. The light emission pattern shown in FIG. 3 represents the time change of the change amount α of the control value for controlling the luminous intensity for each lighting device 100. Specifically, the change amount α n, k of the control value represents the change amount of the control value in the sequence number k of the lighting device 100 whose lighting ID is n. Here, the change amount of the control value is a change amount from the reference control value C n preset for each lighting device 100. For each lighting device 100, control unit 310 determines a control value of lighting device 100 based on change amount α stored in light emission setting storage unit 3201, and irradiates with the determined control value in the order of the sequence number. Is transmitted to each lighting device 100. The light emission pattern stored in the light emission setting storage unit 3201 is stored in the light emission setting storage unit 3201 by being previously input by the user via the input unit 340, for example.

通信アドレス記憶部3202は、照明装置100毎の通信アドレスを記憶する。図4に、通信アドレス記憶部3202に格納されている照明装置100毎の通信アドレスを表すデータの一例を示す。制御部310は、通信アドレス記憶部3202に記憶された通信アドレスを参照して、各照明装置100に制御情報を送信する。   The communication address storage unit 3202 stores a communication address for each lighting device 100. FIG. 4 shows an example of data representing the communication address for each lighting device 100 stored in the communication address storage unit 3202. The control unit 310 refers to the communication address stored in the communication address storage unit 3202 and transmits control information to each lighting device 100.

計測情報記憶部3203は、照度計測装置200から取得した照度を表すデータを記憶する。図5に、計測情報記憶部3203に格納されている照度を表すデータの一例を示す。図5に示すように、計測情報記憶部3203は、照度計測装置200毎に、シーケンス番号kと、そのシーケンス番号に対応して、計測IDがmである照度計測装置200が取得した計測値Em,kを格納している。 The measurement information storage unit 3203 stores data representing the illuminance acquired from the illuminance measurement apparatus 200. FIG. 5 shows an example of data representing the illuminance stored in the measurement information storage unit 3203. As illustrated in FIG. 5, the measurement information storage unit 3203 includes, for each illuminance measurement device 200, the sequence number k and the measurement value E acquired by the illuminance measurement device 200 whose measurement ID is m corresponding to the sequence number. Stores m and k .

影響度記憶部3204は、照明装置100毎に、各照度計測装置200に対する影響度を記憶する。ここで、影響度は、照明装置100が照射した光が、照度計測装置200が計測する照度に影響を与える度合を表す。照明装置100が照度計測装置200から遠い程、その照明装置100の光が、その照度計測装置200の照度に与える影響は小さくなり、逆に、照明装置100が照度計測装置200から近い程、その照明装置100の光が、その照度計測装置200の照度に与える影響は大きくなる。従って、照明装置100の照度計測装置200に対する影響度は、その照明装置100と照度計測装置200との間の距離関係を表す。   The influence storage unit 3204 stores the influence on each illuminance measurement device 200 for each lighting device 100. Here, the degree of influence represents the degree to which the light irradiated by the lighting apparatus 100 affects the illuminance measured by the illuminance measuring apparatus 200. The farther the illuminating device 100 is from the illuminance measuring device 200, the less influence the light of the illuminating device 100 has on the illuminance of the illuminance measuring device 200. Conversely, the closer the illuminating device 100 is to the illuminance measuring device 200, the more The influence which the light of the illuminating device 100 has on the illuminance of the illuminance measuring device 200 becomes large. Accordingly, the degree of influence of the illumination device 100 on the illuminance measurement device 200 represents the distance relationship between the illumination device 100 and the illuminance measurement device 200.

図6に、影響度記憶部3204に格納されている影響度を表すデータの一例を示す。図6に示すように、影響度記憶部3204は、照明IDがnである照明装置100の、計測IDがmである照度計測装置200に対する影響度rm,nを格納している。なお、影響度記憶部3204に格納されている影響度は、制御部310により算出され、格納される。影響度の算出方法については、後述する。 FIG. 6 shows an example of data representing the influence degree stored in the influence degree storage unit 3204. As illustrated in FIG. 6, the influence storage unit 3204 stores the influence rm , n of the illumination device 100 with the illumination ID “n” with respect to the illuminance measurement device 200 with the measurement ID “m”. The influence degree stored in the influence degree storage unit 3204 is calculated by the control unit 310 and stored. A method for calculating the influence will be described later.

計測位置記憶部3205は、各照度計測装置200の位置を記憶する。図7(a)に、計測位置記憶部3204に格納されている各照度計測装置200の位置を表すデータの一例、(b)に(a)に示す照度計測装置200の位置を規定する座標系を説明するための図を示す。図7(b)は、オフィスOを上方から見た概略平面図であり、図7(a)に示される各照度計測装置200の位置(x、y)は、図7(b)に示されるX−Y座標系を用いて表される。各照度計測装置200の位置は、例えば、予めユーザにより計測され、入力部340を介してその計測値が入力されることにより、計測位置記憶部3205に格納される。   The measurement position storage unit 3205 stores the position of each illuminance measurement device 200. FIG. 7A shows an example of data representing the position of each illuminance measurement device 200 stored in the measurement position storage unit 3204, and FIG. 7B shows a coordinate system that defines the position of the illuminance measurement device 200 shown in FIG. The figure for demonstrating is shown. FIG. 7B is a schematic plan view of the office O as viewed from above, and the position (x, y) of each illuminance measuring device 200 shown in FIG. 7A is shown in FIG. 7B. Expressed using the XY coordinate system. For example, the position of each illuminance measurement device 200 is measured in advance by the user, and the measured value is input via the input unit 340 and is stored in the measurement position storage unit 3205.

照明位置記憶部3206は、各照明装置100の位置を記憶する。図8に、照明位置記憶部3206に格納されている各照明装置100の位置を表すデータの一例を示す。図8に示される各照明装置100の位置(x、y)は、図7(b)に示されるX−Y座標系を用いて表される。なお、照明位置記憶部3206に格納されている照明装置100の位置は、制御部310により算出され、格納される。照明装置100の位置の算出方法については、後述する。   The illumination position storage unit 3206 stores the position of each illumination device 100. FIG. 8 shows an example of data representing the position of each lighting device 100 stored in the lighting position storage unit 3206. The position (x, y) of each illumination device 100 shown in FIG. 8 is expressed using the XY coordinate system shown in FIG. 7B. Note that the position of the illumination device 100 stored in the illumination position storage unit 3206 is calculated by the control unit 310 and stored. A method for calculating the position of the illumination device 100 will be described later.

図2に戻って、有線通信部330は、通信線Lを介して照明装置100と通信するための通信インターフェイスから構成される。有線通信部330は、制御部310による制御の元、制御情報を各照明装置100に送信する。   Returning to FIG. 2, the wired communication unit 330 includes a communication interface for communicating with the lighting device 100 via the communication line L. The wired communication unit 330 transmits control information to each lighting device 100 under the control of the control unit 310.

入力部340は、ユーザが照明制御装置300を操作するためのマウスやキーボード等の入力装置から構成され、ユーザによって入力される各種の情報を受け付ける。   The input unit 340 includes an input device such as a mouse or a keyboard for the user to operate the lighting control device 300, and receives various types of information input by the user.

表示部350は、液晶ディスプレイ等の表示装置から構成されている。表示部350は、制御部310により出力された各種の情報を表示出力する。   The display unit 350 includes a display device such as a liquid crystal display. The display unit 350 displays and outputs various information output by the control unit 310.

無線通信部360は、無線通信インターフェイスから構成される。無線通信部360は、制御部310による制御の元、照度計測装置200を制御するための制御情報を、照度計測装置200の無線通信部230へ送信する。また、無線通信部360は、照度計測装置200の無線通信部230から送信された照度を表すデータを受信し、制御部310に出力する。   The wireless communication unit 360 includes a wireless communication interface. The wireless communication unit 360 transmits control information for controlling the illuminance measurement device 200 to the wireless communication unit 230 of the illuminance measurement device 200 under the control of the control unit 310. In addition, the wireless communication unit 360 receives data representing the illuminance transmitted from the wireless communication unit 230 of the illuminance measuring apparatus 200 and outputs the data to the control unit 310.

次に、照明制御装置300の制御部310の機能的構成について説明する。   Next, a functional configuration of the control unit 310 of the illumination control apparatus 300 will be described.

図9は、本発明の実施形態1に係る照明制御装置300の制御部310の機能構成を示す概略ブロック図である。図9に示すように、制御部310は、CPUがROMに格納されたプログラムを実行することにより、発光制御部311、照度取得部312、影響度算出部313、照明位置特定部314として機能する。   FIG. 9 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of the control unit 310 of the illumination control apparatus 300 according to the first embodiment of the present invention. As illustrated in FIG. 9, the control unit 310 functions as a light emission control unit 311, an illuminance acquisition unit 312, an influence degree calculation unit 313, and an illumination position specification unit 314 when the CPU executes a program stored in the ROM. .

発光制御部311は、照明装置100それぞれの光度を制御する。具体的には、発光制御部311は、発光設定記憶部3201に記録された発光パターンに基づいて、各照明装置100の発光を制御する。   The light emission control unit 311 controls the light intensity of each lighting device 100. Specifically, the light emission control unit 311 controls the light emission of each lighting device 100 based on the light emission pattern recorded in the light emission setting storage unit 3201.

例えば、図3に示すような発光パターンが発光設定記憶部3201に記録されていた場合、発光制御部311は、シーケンス番号の順に、照明装置100毎に、その照明装置100の照明IDに対応する制御値の変化量αに基づいて、その照明装置100の光度の制御値を表す制御情報を生成し、有線通信部330を介して照明装置100に送信する。   For example, when the light emission pattern as shown in FIG. 3 is recorded in the light emission setting storage unit 3201, the light emission control unit 311 corresponds to the illumination ID of the illumination device 100 for each illumination device 100 in order of the sequence number. Based on the change amount α of the control value, control information representing the control value of the luminous intensity of the lighting device 100 is generated and transmitted to the lighting device 100 via the wired communication unit 330.

ここで、照明IDがnである照明装置100の、シーケンス番号kにおける制御値an,kは、制御値の変化量αn,k及び基準制御値Cnを用いて、以下の式により表される。

Figure 2015041569
Here, the control value an n, k in the sequence number k of the lighting device 100 with the illumination ID n is expressed by the following equation using the control value variation α n, k and the reference control value C n. Is done.
Figure 2015041569

照度取得部312は、各照度計測装置200から、各照度計測装置200が計測した照度を取得する。具体的には、照度取得部312は、無線通信部360を介して、各照度計測装置200から、その照度計測装置200が計測した照度を表す計測値を受信し、シーケンス番号と対応付けて計測情報記憶部3203に格納する。   The illuminance acquisition unit 312 acquires the illuminance measured by each illuminance measurement device 200 from each illuminance measurement device 200. Specifically, the illuminance acquisition unit 312 receives a measurement value representing the illuminance measured by the illuminance measurement device 200 from each illuminance measurement device 200 via the wireless communication unit 360, and measures the measurement value in association with the sequence number. The information is stored in the information storage unit 3203.

影響度算出部313は、発光制御部311による照明装置100の光度の変化と、照度取得部312により取得された照度の変化と、に基づいて、照明装置100毎に、照度計測装置200に対する影響度を算出する。そして、影響度算出部313は、算出した影響度を影響度記憶部3204に格納する。   The influence degree calculation unit 313 has an influence on the illuminance measurement device 200 for each lighting device 100 based on the change in the luminous intensity of the lighting device 100 by the light emission control unit 311 and the change in illuminance acquired by the illuminance acquisition unit 312. Calculate the degree. Then, the influence degree calculation unit 313 stores the calculated influence degree in the influence degree storage unit 3204.

具体的には、影響度算出部313は、影響度の算出方法の一例として、計測IDがmである照度計測装置200に対する照明IDがnである照明装置100の影響度を、発光設定記憶部3201に記録された照明装置100の制御値の変化量αn,kと、計測情報記憶部3203に記録された照度の計測値Em,kとの相関値rm,nとして、以下の式により算出する。

Figure 2015041569
Specifically, the influence degree calculation unit 313 indicates, as an example of the influence degree calculation method, the influence degree of the illumination device 100 with the illumination ID n corresponding to the illuminance measurement device 200 with the measurement ID m, and the light emission setting storage unit. As a correlation value rm, n between the change amount α n, k of the control value of the illumination device 100 recorded in 3201 and the measured illuminance value Em, k recorded in the measurement information storage unit 3203, the following equation is used. calculate.
Figure 2015041569

照明位置特定部314は、照明装置100毎に、影響度算出部313により算出された、照明装置100の照度計測装置200それぞれに対する影響度と、計測位置記憶部に記憶された照度計測装置200それぞれの位置と、に基づいて、照明装置100の位置を特定する。そして、照明位置特定部314は、特定した照明装置100の位置を照明位置記憶部3206に格納する。   The illumination position specifying unit 314 calculates, for each illumination device 100, the degree of influence of the illumination device 100 on the illuminance measurement device 200 calculated by the influence degree calculation unit 313, and each of the illuminance measurement devices 200 stored in the measurement position storage unit. The position of the lighting device 100 is specified based on Then, the illumination position specifying unit 314 stores the specified position of the illumination device 100 in the illumination position storage unit 3206.

具体的には、照明位置特定部314は、照明装置100の位置の特定方法の一例として、計測位置記憶部3204に記録された、計測IDがmである照度計測装置の位置pm=(xm,ym)と、影響度算出部313により算出された影響度rm,nと、影響度rm,nに対する単調増加関数f(rm,n)とを用いて、以下の式のように影響度を考慮した加重平均をとることにより、照明IDがnである照明装置100の位置xn=(xn,yn)を算出する。

Figure 2015041569
Specifically, the illumination position specifying unit 314, as an example of how to locate the lighting apparatus 100, is recorded in the measurement position storage unit 3204, the position of the measurement ID illuminance measuring device is a m p m = (x m , y m ), the influence degree r m, n calculated by the influence degree calculation unit 313 , and the monotonically increasing function f (r m, n ) with respect to the influence degree r m, n , Thus, by taking a weighted average in consideration of the degree of influence, the position x n = (x n , y n ) of the illumination device 100 whose illumination ID is n is calculated.
Figure 2015041569

次に、本実施形態における照明制御システム1の動作について説明する。   Next, operation | movement of the illumination control system 1 in this embodiment is demonstrated.

まず、照明制御装置300が実行する照明位置特定処理の流れについて説明する。図10は、照明制御装置300が実行する照明位置特定処理の流れの一例を示すフローチャートである。図10に示す照明位置特定処理は、例えば、ユーザから入力部340を介して、照明位置特定処理の開始を示す操作入力を受け付けたことを契機として開始される。   First, the flow of the illumination position specifying process executed by the illumination control device 300 will be described. FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of the flow of the illumination position specifying process executed by the illumination control apparatus 300. The illumination position specifying process illustrated in FIG. 10 is started when an operation input indicating the start of the illumination position specifying process is received from the user via the input unit 340, for example.

まず、発光制御部311は、シーケンス番号kの初期値として「1」を設定する(ステップS11)。   First, the light emission control unit 311 sets “1” as the initial value of the sequence number k (step S11).

次に、発光制御部311は、発光設定記憶部3201に記憶された、シーケンス番号がkである制御量の変化値αに基づいて、各照明装置100の光度の制御値aを決定し、決定した制御値aを表す制御情報を各照明装置100に送信する(ステップS12)。   Next, the light emission control unit 311 determines the light intensity control value a of each lighting device 100 based on the control value change value α with the sequence number k stored in the light emission setting storage unit 3201. Control information representing the control value a is transmitted to each illumination device 100 (step S12).

次に、照度取得部312は、無線通信部360を介して、各照度計測装置200から、その照度計測装置200が計測した照度を表す計測値を受信する(ステップS13)。照度取得部312は、そして、受信した計測値を、シーケンス番号kと、送信元の照度計測装置200の計測IDと対応付けて、計測情報記憶部3203に格納する。   Next, the illuminance acquisition unit 312 receives a measurement value representing the illuminance measured by the illuminance measurement device 200 from each illuminance measurement device 200 via the wireless communication unit 360 (step S13). The illuminance acquisition unit 312 stores the received measurement value in the measurement information storage unit 3203 in association with the sequence number k and the measurement ID of the illuminance measurement device 200 that is the transmission source.

次に、発光制御部311は、シーケンス番号kがKに達したか否かを判定する(ステップS14)。シーケンス番号kがKに達していないと判定した場合(ステップS14;No)、発光制御部311は、シーケンス番号kをインクリメントし(ステップS15)、ステップS12に処理を戻す。   Next, the light emission control unit 311 determines whether or not the sequence number k has reached K (step S14). When it is determined that the sequence number k has not reached K (step S14; No), the light emission control unit 311 increments the sequence number k (step S15), and returns the process to step S12.

発光制御部311が、シーケンス番号kがKに達したと判定した場合(ステップS14;Yes)、影響度算出部313は、発光設定記憶部3201に記憶された発光パターンと、計測情報記憶部3203に記録された各照度計測装置の計測値とに基づいて、照明装置100毎に、照度計測装置200に対応する影響度を算出し、影響度記憶部3204に記録する(ステップS16)。   When the light emission control unit 311 determines that the sequence number k has reached K (step S14; Yes), the influence calculation unit 313 includes the light emission pattern stored in the light emission setting storage unit 3201 and the measurement information storage unit 3203. The degree of influence corresponding to the illuminance measuring apparatus 200 is calculated for each lighting apparatus 100 based on the measured value of each illuminance measuring apparatus recorded in the step S16, and recorded in the influence degree storage unit 3204 (step S16).

次に、照明位置特定部314は、影響度記憶部3204に記録された影響度と、計測位置記憶部3205に記録された照度計測装置200の位置とに基づいて、各照明装置100の位置を算出し、照明位置記憶部3206に記録する(ステップS17)。   Next, the illumination position specifying unit 314 determines the position of each illumination device 100 based on the degree of influence recorded in the degree of influence storage unit 3204 and the position of the illuminance measurement device 200 recorded in the measurement position storage unit 3205. Calculate and record in the illumination position storage unit 3206 (step S17).

次に、照明位置特定部314は、ステップS17において算出された各照明装置100の位置を表示部350に表示する(ステップS18)。そして、本処理を終了する。   Next, the illumination position specifying unit 314 displays the position of each illumination device 100 calculated in step S17 on the display unit 350 (step S18). Then, this process ends.

以上説明したように、本実施形態に係る照明制御システム1は、照度計測装置200を所定の位置に配置することで、照度計測装置200の位置と、照明装置100の照度計測装置200に対する影響度とに基づいて、照明装置100の位置を特定することができる。従って、照明制御システム1の基本機能である照明機能を使って、照明装置100の位置を特定するため、照明制御システム1に位置検出のための新たな構成を加えることなく、既存の照明装置やシステムを活用して、照明装置の位置を特定することができる。また、特に、照明制御システム1の初期設定作業または保守作業において、作業効率を向上させることができる。   As described above, the illumination control system 1 according to the present embodiment arranges the illuminance measurement device 200 at a predetermined position, and thereby affects the position of the illuminance measurement device 200 and the influence of the illumination device 100 on the illuminance measurement device 200. Based on the above, the position of the lighting device 100 can be specified. Therefore, in order to specify the position of the lighting device 100 using the lighting function that is the basic function of the lighting control system 1, an existing lighting device or the like can be used without adding a new configuration for position detection to the lighting control system 1. The system can be used to identify the position of the lighting device. In particular, work efficiency can be improved in the initial setting work or maintenance work of the lighting control system 1.

また、ユーザは、表示部350に表示された照明装置100の位置に基づいて、照明装置100を制御する際のグループ設定や、スケジュール設定を容易に行うことができる。また、照明装置100が設置されたエリアにおける人の有無を表す在席情報と、照明装置100の位置情報とに基づいて、照明装置100の光度を制御することにより、省エネルギーを図ることができる。   In addition, the user can easily perform group setting and schedule setting when controlling the lighting device 100 based on the position of the lighting device 100 displayed on the display unit 350. Further, energy saving can be achieved by controlling the luminous intensity of the lighting device 100 based on the presence information indicating the presence or absence of a person in the area where the lighting device 100 is installed and the position information of the lighting device 100.

(実施形態2)
次に、本発明の実施形態2について説明する。上記の実施形態1における照明制御システム1は、未知の照明装置100の位置を算出しているが、照明制御システム1は、さらに、既知の照明装置100の位置と、算出した照明装置100の位置とから、既知の照明装置100の設置位置に対して通信アドレスを対応付けるように構成されてもよい。本実施形態2では、照明制御装置300が、図11(a)に示すような、既知の照明装置100の設置位置を記憶する既知照明位置記憶部3207と、図11(b)に示すような、既知の照明装置100の設置位置と、その通信アドレスとを対応付けて記憶する照明位置アドレス記憶部3208と、を記憶部320に備える例について説明する。
(Embodiment 2)
Next, Embodiment 2 of the present invention will be described. Although the illumination control system 1 in the first embodiment calculates the position of the unknown illumination device 100, the illumination control system 1 further calculates the position of the known illumination device 100 and the calculated position of the illumination device 100. Therefore, the communication address may be associated with the installation position of the known lighting device 100. In the second embodiment, the illumination control device 300 has a known illumination position storage unit 3207 for storing the installation position of the known illumination device 100 as shown in FIG. 11A, and as shown in FIG. An example in which the storage unit 320 includes an illumination position address storage unit 3208 that stores a known installation position of the illumination device 100 and its communication address in association with each other will be described.

図11(a)は既知照明位置記憶部3207に格納されたデータの一例を表す図である。図11(a)に示す例では、既知照明位置記憶部3207は、照明装置100の設置位置と、その設置位置を識別するための設置IDとを対応付けて記憶する。ここで、図11(a)に示す照明装置100の設置位置は、実施形態1における各照度計測装置200の位置(x、y)と同様に、図7(b)に示されるX−Y座標系を用いて表される。各照明装置100の設置位置は、例えば、予めユーザにより計測され、入力部340を介してその計測値が入力されることにより、既知照明位置記憶部3207に格納される。   FIG. 11A is a diagram illustrating an example of data stored in the known illumination position storage unit 3207. In the example shown in FIG. 11A, the known illumination position storage unit 3207 stores the installation position of the lighting device 100 and the installation ID for identifying the installation position in association with each other. Here, the installation position of the illumination device 100 shown in FIG. 11A is the XY coordinate shown in FIG. 7B, similarly to the position (x, y) of each illuminance measurement device 200 in the first embodiment. Expressed using a system. The installation position of each lighting device 100 is, for example, measured in advance by the user, and the measured value is input via the input unit 340, and is stored in the known illumination position storage unit 3207.

また、本実施形態2において、照明位置特定部314は、特定した照明装置100の位置と、既知照明位置記憶部3207に格納された照明装置100の設置位置と、に基づいて、既知の照明装置100の設置位置に対して通信アドレスを対応付ける。具体的には、照明位置特定部314は、照明位置記憶部3206に格納された照明装置100の位置と、既知照明位置記憶部3207に格納された照明装置100の設置位置とを比較し、照明位置記憶部3206に格納された照明装置100の位置に最も近い照明装置100の設置位置を特定する。そして、照明位置特定部314は、通信アドレス記憶部3202に格納された、その照明装置100の通信アドレスと、その照明装置100の設置位置とを対応付け、図11(b)に示すように照明位置アドレス記憶部3208に格納する。   In the second embodiment, the illumination position specifying unit 314 is a known illumination device based on the specified position of the illumination device 100 and the installation position of the illumination device 100 stored in the known illumination position storage unit 3207. A communication address is associated with 100 installation positions. Specifically, the illumination position specifying unit 314 compares the position of the illumination device 100 stored in the illumination position storage unit 3206 with the installation position of the illumination device 100 stored in the known illumination position storage unit 3207, and performs illumination. The installation position of the lighting device 100 closest to the position of the lighting device 100 stored in the position storage unit 3206 is specified. Then, the illumination position specifying unit 314 associates the communication address of the illumination device 100 stored in the communication address storage unit 3202 with the installation position of the illumination device 100, and performs illumination as illustrated in FIG. Stored in the position address storage unit 3208.

例えば、照明位置特定部314は、図8に示す照明装置100の位置のうち、照明IDが「1」である照明装置100について、その位置「(210,195)」に最も近い設定位置として、設置IDが「C」である設置位置「(200,200)」を、図11(b)に示す既知照明位置記憶部3207から特定する。そして照明位置特定部314は、通信アドレス記憶部3202から、照明IDが「1」である照明装置100の通信アドレス「a1」を特定し、特定した照明装置100の設置位置「(200,200)」に対応する設置ID「C」と、特定した通信アドレス「a1」とを対応付けて照明位置アドレス記憶部3208に格納する。   For example, the illumination position specifying unit 314 sets the installation ID as the setting position closest to the position “(210,195)” for the illumination device 100 having the illumination ID “1” among the positions of the illumination device 100 illustrated in FIG. 8. The installation position “(200, 200)” where is “C” is specified from the known illumination position storage unit 3207 shown in FIG. Then, the illumination position specifying unit 314 specifies the communication address “a1” of the illumination device 100 whose illumination ID is “1” from the communication address storage unit 3202, and sets the specified installation position “(200, 200)” of the illumination device 100. The corresponding installation ID “C” and the identified communication address “a1” are stored in the illumination position address storage unit 3208 in association with each other.

以上の構成により、本実施形態2に係る照明制御システム1では、予め照明装置100が設置された位置がわかっていても、その通信アドレスが不明である場合、照明制御装置300は、影響度に基づいて特定した照明装置100の位置から、照明装置100の既知の設置位置と、その通信アドレスとを対応付けることができる。すなわち、従来は、予め照明制御システムに照明総理が設置された位置が保持されていた場合であっても、その通信アドレスは不明であったため、通信アドレスに対応する照明装置を一台ずつ制御するなどして、通信アドレスと照明装置との対応を確認する必要があった。しかし、本実施形態2の構成により、照明装置の既知の設置位置と、その通信アドレスと容易に対応付けることができる。従って、特に、照明制御システム1の初期設定作業または保守作業において、作業効率を向上させることができる。   With the above configuration, in the lighting control system 1 according to the second embodiment, even when the position where the lighting device 100 is installed is known in advance, if the communication address is unknown, the lighting control device 300 determines the influence level. A known installation position of the lighting device 100 and its communication address can be associated with each other based on the position of the lighting device 100 specified on the basis of the position. That is, in the past, even if the position where the lighting prime minister was previously installed in the lighting control system, the communication address was unknown, so the lighting devices corresponding to the communication address are controlled one by one. Thus, it was necessary to confirm the correspondence between the communication address and the lighting device. However, with the configuration of the second embodiment, it is possible to easily associate a known installation position of the lighting device with its communication address. Therefore, particularly in the initial setting work or maintenance work of the lighting control system 1, work efficiency can be improved.

(実施形態3)
次に、本発明の実施形態3について説明する。上記の実施形態1では、照明制御システム1は、照度計測装置200に対する影響度に基づいて、オフィスO内における照明装置100の位置を特定する。しかし、照明制御システム1は、照度計測装置200に対する影響度に基づいて、照度計測装置200と所定の位置関係にある照明装置100を特定し、その照明装置100同士を1または複数のグループにグループ分けしてもよい。本実施形態3では、影響度に基づいて、照明装置100をグループ分けする照明制御システム1について説明する。なお、実施形態1と同様の構成については、同じ符号を用い、その詳細な説明を省略する。
(Embodiment 3)
Next, a third embodiment of the present invention will be described. In the first embodiment, the lighting control system 1 specifies the position of the lighting device 100 in the office O based on the degree of influence on the illuminance measuring device 200. However, the illumination control system 1 identifies the illumination devices 100 having a predetermined positional relationship with the illuminance measurement device 200 based on the degree of influence on the illuminance measurement device 200, and groups the illumination devices 100 into one or more groups. It may be divided. In the third embodiment, the illumination control system 1 that groups the illumination devices 100 based on the degree of influence will be described. In addition, about the structure similar to Embodiment 1, the same code | symbol is used and the detailed description is abbreviate | omitted.

図12は、実施形態3に係る照明制御装置300の制御部310の機能構成を示す概略ブロック図である。図12に示すように、実施形態2に係る制御部310は、実施形態1における照明位置特定部314(図9参照)に代えて、グループ特定部315として機能する。   FIG. 12 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of the control unit 310 of the illumination control apparatus 300 according to the third embodiment. As illustrated in FIG. 12, the control unit 310 according to the second embodiment functions as a group specifying unit 315 instead of the illumination position specifying unit 314 (see FIG. 9) in the first embodiment.

グループ特定部315は、照度計測装置200毎に、影響度算出部313により算出された、その照度計測装置200に対する影響度が最も大きい照明装置100を特定し、特定した照明装置100を1つのグループを構成する照明装置100として特定する。そして、グループ特定部315は、特定した照明装置100を、そのグループと対応付けて照明グループ記憶部3209に格納する。   The group specifying unit 315 specifies, for each illuminance measuring device 200, the lighting device 100 having the greatest influence on the illuminance measuring device 200 calculated by the influence calculating unit 313, and identifies the specified lighting device 100 as one group. It is specified as the lighting device 100 that constitutes. Then, the group specifying unit 315 stores the specified lighting device 100 in the lighting group storage unit 3209 in association with the group.

ここで、グループ特定部315によるグループの特定方法の一例を説明する。図13は、本発明の実施形態3に係る照明制御システム1の概略配置を示すブロック図である。図13に示すように、照度計測装置200a,200bは、予め、ユーザが1つのグループとして設定したい照明装置100b,100cの直下にそれぞれ配置されている。すなわち、照度計測装置200aは、複数の照明装置100a〜100dそれぞれとの間の距離のうち、照明装置100bとの間の距離が最も短くなる位置に配置される。同様に、照度計測装置200bは、複数の照明装置100a〜100dそれぞれとの間の距離のうち、照明装置100cとの間の距離が最も短くなる位置に配置される。   Here, an example of a group specifying method by the group specifying unit 315 will be described. FIG. 13 is a block diagram showing a schematic arrangement of the illumination control system 1 according to Embodiment 3 of the present invention. As shown in FIG. 13, the illuminance measurement devices 200a and 200b are respectively disposed immediately below the illumination devices 100b and 100c that the user wants to set as one group. That is, the illuminance measuring device 200a is disposed at a position where the distance to the illumination device 100b is the shortest among the distances to the plurality of illumination devices 100a to 100d. Similarly, the illuminance measuring device 200b is disposed at a position where the distance to the illumination device 100c is the shortest among the distances to the plurality of illumination devices 100a to 100d.

上記のように照度計測装置200が配置された状態において、実施形態1と同様に、影響度の算出が行われ、算出された影響度が影響度記憶部3204に格納される。その後、グループ特定部315は、照度計測装置200毎に、影響度記憶部3204に記録された、その照度計測装置200に対する影響度のうち、最も大きい影響度に対応する照明装置100を特定する。そして、グループ特定部315は、照度計測装置200毎に特定された照明装置100の照明IDを、1つのグループとして、記憶部320に記録する。   In the state where the illuminance measuring apparatus 200 is arranged as described above, the influence degree is calculated as in the first embodiment, and the calculated influence degree is stored in the influence degree storage unit 3204. After that, the group specifying unit 315 specifies, for each illuminance measuring device 200, the lighting device 100 corresponding to the largest degree of influence among the degree of influence on the illuminance measuring device 200 recorded in the influence degree storage unit 3204. And the group specific | specification part 315 records illumination ID of the illuminating device 100 specified for every illumination intensity measuring apparatus 200 in the memory | storage part 320 as one group.

具体的には、グループ特定部315は、影響度記憶部3204に記録された、照度計測装置200aに対する影響度のうち、最も大きい影響度に対応する照明装置100として、照度計測装置200aとの距離が最も短い照明装置100bを特定する。また、グループ特定部315は、影響度記憶部3204に記録された、照度計測装置200bに対する影響度のうち、最も大きい影響度に対応する照明装置100として、照度計測装置200bとの距離が最も短い照明装置100cを特定する。従って、グループ特定部315は、照明装置100b,100cの照明IDを、1つのグループとして、記憶部320に記録する。   Specifically, the group specifying unit 315 is a distance from the illuminance measuring device 200a as the illuminating device 100 corresponding to the largest influence degree among the influence degrees with respect to the illuminance measuring device 200a recorded in the influence degree storage unit 3204. Is the shortest lighting device 100b. Moreover, the group specific | specification part 315 is the shortest distance with the illumination intensity measuring apparatus 200b as the illuminating device 100 corresponding to the largest influence degree among the influence degrees with respect to the illumination intensity measuring apparatus 200b recorded on the influence degree memory | storage part 3204. The lighting device 100c is specified. Therefore, the group specifying unit 315 records the illumination IDs of the illumination devices 100b and 100c as one group in the storage unit 320.

以上の構成により、実施形態3に係る照明制御システム1では、オフィスO内に設置された照明装置100の通信アドレスが不明であっても、ユーザが1つのグループとして一斉に制御したい照明装置100それぞれの近傍に照度計測装置200を配置することにより、容易に照明装置100のグループ設定を行うことができる。従って、特に、照明制御システム1の初期設定作業または保守作業において、作業効率を向上させることができる。また、実施形態3に係る照明制御システム1において、さらに上記の実施形態1、2の構成を適用してもよい。これにより、照明装置の位置特定、照明装置100の位置と通信アドレスとの対応付け、照明装置100のグループ設定といった、照明制御システム1の初期設定をまとめて行うことができる。   With the above configuration, in the lighting control system 1 according to the third embodiment, even when the communication address of the lighting device 100 installed in the office O is unknown, each of the lighting devices 100 that the user wants to control all at once as a group. By arranging the illuminance measuring device 200 in the vicinity of the lighting device 100, the group setting of the lighting device 100 can be easily performed. Therefore, particularly in the initial setting work or maintenance work of the lighting control system 1, work efficiency can be improved. In the lighting control system 1 according to the third embodiment, the configurations of the first and second embodiments may be further applied. Thereby, initial setting of the lighting control system 1 such as specifying the position of the lighting device, associating the position of the lighting device 100 with the communication address, and setting the group of the lighting device 100 can be performed collectively.

なお、実施形態3の変形例として、予め照度計測装置200を複数のグループに分け、グループ設定したい照明装置100の下に、対応するグループに属する照度計測装置200を設置し、複数のグループをまとめてグループ設定してもよい。これにより、照明装置100について、複数のグループをまとめて設定することができる。また、照明装置の位置特定と、グループ設定とをまとめて行う場合、上記の実施形態3では照度計測装置200の設置範囲が限定されるために、位置特定できる照明装置100も限定される。これに対し、本変形例のように、照度計測装置200を複数のグループに分けて、照明装置100のグループ設定を行うとともに、全ての照度計測装置200を使用して照明装置100の位置特定を行うことで、広範囲における照明装置100の位置を特定しつつ、グループ設定を行うことができる。   As a modification of the third embodiment, the illuminance measurement devices 200 are divided into a plurality of groups in advance, and the illuminance measurement devices 200 belonging to the corresponding groups are installed under the illumination devices 100 to be set as a group, and the plurality of groups are grouped. Group setting. Thereby, about the illuminating device 100, a some group can be set collectively. Further, in the case where the position specification of the illumination device and the group setting are performed together, the installation range of the illuminance measurement device 200 is limited in the above-described third embodiment, and thus the illumination device 100 capable of specifying the location is also limited. On the other hand, as in this modification, the illuminance measuring device 200 is divided into a plurality of groups, and the lighting device 100 is group-set, and the position of the illuminating device 100 is specified using all the illuminance measuring devices 200. By doing, group setting can be performed while specifying the position of the illumination device 100 in a wide range.

(実施形態4)
次に、実施形態4として、実施形態3におけるグループ特定部315によるグループの特定方法の別の例について説明する。
(Embodiment 4)
Next, as the fourth embodiment, another example of the group specifying method by the group specifying unit 315 in the third embodiment will be described.

本実施形態4において、グループ特定部315は、照明装置100毎に、その照明装置100が最も大きい影響度を与える照度計測装置200を特定し、特定された照度計測装置200が同じである照明装置100同士を、1つのグループを構成する照明装置100として特定する。そして、グループ特定部315は、特定した照明装置100を、そのグループと対応付けて照明グループ記憶部3209に格納する。   In the fourth embodiment, the group specifying unit 315 specifies, for each lighting device 100, the illuminance measuring device 200 that exerts the greatest influence on the lighting device 100, and the specified illuminance measuring device 200 is the same. 100 are specified as the illuminating device 100 which comprises one group. Then, the group specifying unit 315 stores the specified lighting device 100 in the lighting group storage unit 3209 in association with the group.

図14は、本発明の実施形態4に係る照明制御システム1の概略配置を示すブロック図である。図14に示すように、照度計測装置200aは、ユーザが1つのグループとして設定したい照明装置100a,100bの真ん中の位置に配置されている。また、照度計測装置200bは、ユーザが別の1つのグループとして設定したい照明装置100c,100dの真ん中の位置に配置されている。すなわち、照度計測装置200は、ユーザが設定したい照明装置100のグループ毎に配置され、そのグループに属する各照明装置100からそのグループに対応して配置された照度計測装置200までの距離が、他の照度計測装置200までの距離よりも短くなる位置に配置される。   FIG. 14 is a block diagram showing a schematic arrangement of the illumination control system 1 according to Embodiment 4 of the present invention. As shown in FIG. 14, the illuminance measuring device 200a is arranged at the middle position of the lighting devices 100a and 100b that the user wants to set as one group. In addition, the illuminance measuring device 200b is arranged at the middle position of the lighting devices 100c and 100d that the user wants to set as another group. That is, the illuminance measuring device 200 is arranged for each group of the lighting devices 100 that the user wants to set, and the distance from each lighting device 100 belonging to the group to the illuminance measuring device 200 arranged corresponding to the group is different. It is arrange | positioned in the position shorter than the distance to the illuminance measuring device 200.

上記のように照度計測装置200が配置された状態において、実施形態1と同様に、影響度の算出が行われ、算出された影響度が影響度記憶部3204に格納される。その後、グループ特定部315は、照明装置100毎に、影響度記憶部3204に記録された、その照明装置100が各照度計測装置200に与える影響度のうち、最も大きい影響度に対応する照度計測装置200を特定する。そして、グループ特定部315は、特定した照度計測装置200が同じである照明装置100の照明IDを、1つのグループとして、記憶部320に記録する。   In the state where the illuminance measuring apparatus 200 is arranged as described above, the influence degree is calculated as in the first embodiment, and the calculated influence degree is stored in the influence degree storage unit 3204. After that, the group specifying unit 315 measures the illuminance measurement corresponding to the largest degree of influence among the degree of influence that the lighting apparatus 100 has on each illuminance measuring apparatus 200 recorded in the influence degree storage unit 3204 for each lighting apparatus 100. The device 200 is identified. And the group specific | specification part 315 records illumination ID of the illuminating device 100 with which the specified illumination intensity measuring apparatus 200 is the same in the memory | storage part 320 as one group.

具体的には、照明位置特定部314は、影響度記憶部3204に記録された、照明装置100aの照度計測装置200a,200bそれぞれに対する影響度のうち、最も大きい影響度に対応する照度計測装置200として、照明装置100aとの距離が短い照度計測装置200aを特定する。同様にして、グループ特定部315は、照明装置100bに対して照度計測装置200a、照明装置100c,100dに対して照度計測装置200bを特定する。従って、グループ特定部315は、照明装置100a,100bの照明IDを、1つのグループとして、照明装置100c,100dの照明IDを、別のグループとして、記憶部320に記録する。   Specifically, the illumination position specifying unit 314 has an illuminance measurement device 200 corresponding to the largest influence degree among the influence degrees of the illumination device 100a on the illuminance measurement devices 200a and 200b recorded in the influence degree storage unit 3204. As described above, the illuminance measuring device 200a having a short distance from the lighting device 100a is specified. Similarly, the group specifying unit 315 specifies the illuminance measurement device 200a for the illumination device 100b and the illuminance measurement device 200b for the illumination devices 100c and 100d. Therefore, the group specifying unit 315 records the illumination IDs of the illumination devices 100a and 100b in the storage unit 320 as one group and the illumination IDs of the illumination devices 100c and 100d as another group.

以上の構成により、本実施形態4に係る照明制御システム1では、オフィスO内に設置された照明装置100の通信アドレスが不明であっても、ユーザが1つのグループとして一斉に制御したい照明装置100のグループ毎に照度計測装置200を配置することにより、容易に照明装置100のグループ設定を行うことができる。従って、特に、照明制御システム1の初期設定作業または保守作業において、作業効率を向上させることができる。また、実施形態4に係る照明制御システム1において、さらに上記の実施形態1、2の構成を適用してもよい。これにより、照明装置の位置特定、照明装置100の位置と通信アドレスとの対応付け、照明装置100のグループ設定といった、照明制御システム1の初期設定をまとめて行うことができる。   With the above configuration, in the lighting control system 1 according to the fourth embodiment, even if the communication address of the lighting device 100 installed in the office O is unknown, the lighting device 100 that the user wants to control all at once as a group. By arranging the illuminance measuring device 200 for each group, the group setting of the lighting device 100 can be easily performed. Therefore, particularly in the initial setting work or maintenance work of the lighting control system 1, work efficiency can be improved. In the lighting control system 1 according to the fourth embodiment, the configurations of the first and second embodiments may be further applied. Thereby, initial setting of the lighting control system 1 such as specifying the position of the lighting device, associating the position of the lighting device 100 with the communication address, and setting the group of the lighting device 100 can be performed collectively.

(実施形態5)
次に、本発明の実施形態5について説明する。本実施形態5では、照度計測装置200が配置された位置の照度が所定の照度となるように、照明装置100の光度を制御する照明制御システム1について説明する。なお、実施形態1と同様の構成については、同じ符号を用い、その詳細な説明を省略する。
(Embodiment 5)
Next, a fifth embodiment of the present invention will be described. In the fifth embodiment, the illumination control system 1 that controls the light intensity of the illumination device 100 so that the illuminance at the position where the illuminance measurement device 200 is arranged becomes a predetermined illuminance will be described. In addition, about the structure similar to Embodiment 1, the same code | symbol is used and the detailed description is abbreviate | omitted.

図15は、実施形態5に係る照明制御装置300の制御部310の機能構成を示す概略ブロック図である。図15に示すように、実施形態5に係る制御部310は、実施形態1における発光制御部311、及び照明位置特定部314(図9参照)に代わって、基準光度特定部316、及び発光制御部311aとして機能する。   FIG. 15 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of the control unit 310 of the illumination control apparatus 300 according to the fifth embodiment. As illustrated in FIG. 15, the control unit 310 according to the fifth embodiment replaces the light emission control unit 311 and the illumination position specification unit 314 (see FIG. 9) in the first embodiment, and the light intensity control unit 316 and the light emission control. It functions as the part 311a.

基準光度特定部316は、照明装置100毎に、発光制御部311aにより制御される照明装置100の光度の制御値と、該制御値で照明装置100の光度を制御したときに、照明装置100が最も大きい影響度を与える照度計測装置200が計測した照度と、の対応関係を取得する。   For each lighting device 100, the reference light intensity specifying unit 316 controls the light intensity control value of the lighting device 100 controlled by the light emission control unit 311a and the light intensity of the lighting device 100 with the control value. The correspondence relationship with the illuminance measured by the illuminance measuring apparatus 200 that gives the greatest influence is acquired.

例えば、基準光度特定部316は、照明装置100aについて、影響度記憶部3204に記録された照明装置100aに対応する影響度のうち、最も大きい影響度に対応する照度計測装置200を特定する。そして、基準光度特定部316は、発光設定記憶部3201に記録された照明装置100aの制御値の変化量と、計測情報記憶部3203に記録された、特定された照度計測装置200の照度と、に基づいて、照明装置100aの制御値と、特定された照度計測装置200の照度との対応関係を特定する。具体的には、基準光度特定部316は、既知の統計学的手法を用いて、照度計測装置200の照度を、照明装置100aの制御値を変数とする関数として表すことにより、照明装置100aの制御値と、特定された照度計測装置200の照度との対応関係を取得する。   For example, the reference light intensity specifying unit 316 specifies the illuminance measurement device 200 corresponding to the largest influence degree among the influence degrees corresponding to the illumination apparatus 100a recorded in the influence degree storage unit 3204 for the illumination apparatus 100a. Then, the reference light intensity specifying unit 316 includes the amount of change in the control value of the illumination device 100a recorded in the light emission setting storage unit 3201, the illuminance of the specified illuminance measurement device 200 recorded in the measurement information storage unit 3203, The correspondence relationship between the control value of the illumination device 100a and the illuminance of the identified illuminance measurement device 200 is identified based on the above. Specifically, the reference luminous intensity specifying unit 316 uses a known statistical method to represent the illuminance of the illuminance measuring apparatus 200 as a function using the control value of the illuminating apparatus 100a as a variable, thereby making it possible to The correspondence relationship between the control value and the illuminance of the specified illuminance measuring apparatus 200 is acquired.

さらに、基準光度特定部316は、取得された対応関係に基づいて、照度計測装置200毎に予め設定された所定の照度に対応する制御値(標準制御値)を特定する。ここで、照度計測装置200毎に予め設定された所定の照度は、例えば床面や机上といった、照度計測装置200が配置された位置においてユーザが所望する照度である。所定の照度は、例えば、予めユーザにより、入力部340を介して入力されることにより、記憶部320に記録されている。そして、基準光度特定部316は、図16に示すように、照明装置100毎に特定した標準制御値を、基準光度記憶部3210を格納する。   Further, the reference luminous intensity specifying unit 316 specifies a control value (standard control value) corresponding to a predetermined illuminance preset for each illuminance measuring apparatus 200 based on the acquired correspondence. Here, the predetermined illuminance set in advance for each illuminance measuring apparatus 200 is illuminance desired by the user at a position where the illuminance measuring apparatus 200 is disposed, such as a floor surface or a desk. The predetermined illuminance is recorded in the storage unit 320 by, for example, being input in advance by the user via the input unit 340. Then, as shown in FIG. 16, the reference light intensity specifying unit 316 stores the standard control value specified for each lighting device 100 in the reference light intensity storage unit 3210.

また、基準光度特定部316は、取得された対応関係に基づいて標準制御値を特定されなかった照明装置100に関しては、実施形態1、2で得られた照明装置100の位置情報を利用し、取得された対応関係に基づいて標準制御値を特定することができた照明装置100のうち、最も近い位置にある照明装置100を特定する。そして、基準光度特定部316は、特定した照明装置100と同様の標準制御値を、対応関係に基づいて標準制御値が特定されなかった照明装置100の標準制御値として、基準光度記憶部3210に格納する。   Further, the reference luminous intensity specifying unit 316 uses the position information of the lighting device 100 obtained in Embodiments 1 and 2 for the lighting device 100 for which the standard control value is not specified based on the acquired correspondence relationship. Among the lighting devices 100 that have been able to specify the standard control value based on the acquired correspondence relationship, the lighting device 100 at the closest position is specified. Then, the reference light intensity specifying unit 316 uses the same standard control value as that of the specified lighting device 100 as the standard control value of the lighting device 100 for which the standard control value is not specified based on the correspondence relationship, in the reference light intensity storage unit 3210. Store.

発光制御部311aは、実施形態1に係る発光制御部311の機能に加えて、照明装置100毎に、基準光度記憶部3210から照明装置100に対応する制御値を特定し、特定した制御値で照明装置100の光度を制御する。   In addition to the function of the light emission control unit 311 according to the first embodiment, the light emission control unit 311a specifies a control value corresponding to the lighting device 100 from the reference light intensity storage unit 3210 for each lighting device 100, and uses the specified control value. The light intensity of the lighting device 100 is controlled.

以上の構成により、照度計測装置200が配置された位置における照度が所望の照度になるような各照明装置100の制御値を容易に設定することができる。すなわち、照度計測装置によるフィードバックがない照明制御システムの場合に、照明制御装置のスイッチ操作時などに所望の照度を得るためには、予め、対象場所が所望の照度となるような照明装置の制御値を特定し、保持しておく必要がある。しかし、制御値と実際に得られる照度との関係は、照明装置の設置環境(照明装置と、窓や壁面との距離など)によって変化するため、現場で一つずつ照明装置を制御するなどして、対象場所が所望の照度となるような照明装置の制御値(標準制御値)を特定する必要がある。これに対し、本実施形態5では、実施形態1乃至4で得られた照明装置100の位置と、照明装置100の制御値と照度計側装置200の照度との対応関係とに基づいて、照明装置100の標準制御値を特定する。従って、照明装置100の標準制御値の特定作業を省力化することができる。特に、照明制御システム1の初期設定作業または保守作業において、作業効率を向上させることができる。また、照明制御システム1の通常使用時においては、照度計測装置200を使用せず、標準制御値の特定にのみ照度計測装置200を使用するため、通常使用時の費用を増加させることなく、所望の照度を得るための初期設定作業を省力化することができる。   With the above configuration, it is possible to easily set the control value of each lighting device 100 so that the illuminance at the position where the illuminance measuring apparatus 200 is arranged becomes a desired illuminance. That is, in the case of an illumination control system that does not have feedback from the illuminance measurement device, in order to obtain a desired illuminance at the time of operating the switch of the illumination control device, the illumination device is controlled in advance so that the target location has the desired illuminance. The value needs to be identified and retained. However, since the relationship between the control value and the actual illuminance varies depending on the installation environment of the lighting device (distance between the lighting device and the window or wall, etc.), the lighting device is controlled one by one at the site. Thus, it is necessary to specify a control value (standard control value) of the lighting device so that the target location has a desired illuminance. On the other hand, in the fifth embodiment, illumination is performed based on the position of the illumination device 100 obtained in the first to fourth embodiments and the correspondence between the control value of the illumination device 100 and the illuminance of the illuminometer-side device 200. The standard control value of the device 100 is specified. Therefore, it is possible to save labor for specifying the standard control value of the lighting device 100. In particular, the work efficiency can be improved in the initial setting work or maintenance work of the lighting control system 1. In addition, when the illumination control system 1 is normally used, the illuminance measuring apparatus 200 is not used, and the illuminance measuring apparatus 200 is used only for specifying the standard control value. The initial setting work for obtaining the illuminance can be saved.

なお、上記実施形態5の説明において、実施形態3及び4において説明した照明装置100のグループが特定されている場合、そのグループを特定する際に用いた照度計測装置200が計測した照度と、そのグループに属する照明装置100の制御値とから、対応関係を取得し、グループ毎の制御値を特定してもよい。具体的には、実施形態3においては、あるグループを特定する際、照明装置100と照度計測装置200とが1対1で対応している。従って、1対1に対応している照明装置100の制御値と照度計測装置200の照度との対応関係により、標準制御値を特定することができる。また、実施形態4においては、あるグループを特定する際の、対応する照度計測装置200について、最も影響度の大きい照明装置100を特定する。そして、その照明装置100の制御値とその照度計測装置200の照度との対応関係により、標準制御値を特定し、同一グループに属する照明装置100すべてに、特定した標準制御値を適用することができる。   In the description of the fifth embodiment, when the group of the lighting device 100 described in the third and fourth embodiments is specified, the illuminance measured by the illuminance measuring device 200 used when specifying the group, The correspondence relationship may be acquired from the control values of the lighting devices 100 belonging to the group, and the control value for each group may be specified. Specifically, in the third embodiment, when a certain group is specified, the illumination device 100 and the illuminance measurement device 200 correspond one-to-one. Therefore, the standard control value can be specified by the correspondence between the control value of the illumination device 100 corresponding to the one-to-one relationship and the illuminance of the illuminance measurement device 200. In the fourth embodiment, the lighting device 100 having the greatest influence is specified for the corresponding illuminance measurement device 200 when a certain group is specified. Then, the standard control value is specified based on the correspondence between the control value of the lighting device 100 and the illuminance of the illuminance measuring device 200, and the specified standard control value is applied to all the lighting devices 100 belonging to the same group. it can.

また、上記実施形態5では、各照度計測装置200について、影響度の最も大きい照明装置100特定し、特定した照明装置100と、対応する照度計測装置200とについて、照明装置100の制御値と、照度計測装置200の照度との対応関係を取得し、標準制御値を特定している。しかし、標準制御値の特定方法はこれに限られない。例えば、ある照明装置100から最も大きい影響度に対応する照度計測装置200を特定し、その照明装置100の制御値と照度計測装置200の照度との対応関係を取得する。そして、取得した対応関係から、実施形態1、2においてすでに特定されている照明装置100と照度計測装置200との位置関係に基づいて、その照明装置100の直下の位置における対応関係を算出する。そして、算出した直下の位置における対応関係に基づいて、その照明装置100の標準制御値が特定されてもよい。   Moreover, in the said Embodiment 5, the illuminating device 100 with the largest influence degree is identified about each illuminance measuring device 200, and the control value of the illuminating device 100 about the identified illuminating device 100 and the corresponding illuminance measuring device 200, The correspondence relationship with the illuminance of the illuminance measuring apparatus 200 is acquired, and the standard control value is specified. However, the method for specifying the standard control value is not limited to this. For example, the illuminance measuring device 200 corresponding to the largest influence degree is specified from a certain lighting device 100, and the correspondence relationship between the control value of the lighting device 100 and the illuminance of the illuminance measuring device 200 is acquired. And based on the positional relationship between the illuminating device 100 and the illuminance measuring device 200 already specified in the first and second embodiments, the corresponding relationship at the position immediately below the illuminating device 100 is calculated from the acquired corresponding relationship. And the standard control value of the illuminating device 100 may be specified based on the calculated correspondence at the position immediately below.

(実施形態6)
次に、本発明の実施形態6について説明する。本実施形態5に係る照明制御システム1では、基準光度記憶部3210に記録された制御値に基づいて、各照明装置100の光度を制御するが、本実施形態6では、照明装置100と対応付けて配置された別の照度計測装置により計測された照度に基づいて、照明装置100の光度を制御する照明制御システム1について説明する。なお、実施形態5と同様の構成については、同じ符号を用い、その詳細な説明を省略する。
(Embodiment 6)
Next, a sixth embodiment of the present invention will be described. In the illumination control system 1 according to the fifth embodiment, the luminous intensity of each illumination device 100 is controlled based on the control value recorded in the reference luminous intensity storage unit 3210. In the sixth embodiment, the illumination control system 1 is associated with the illumination device 100. The illumination control system 1 that controls the light intensity of the illumination device 100 based on the illuminance measured by another illuminance measurement device arranged in the manner described above will be described. In addition, about the structure similar to Embodiment 5, the same code | symbol is used and the detailed description is abbreviate | omitted.

図17は、本発明の実施形態6に係る照明制御システム1の概略配置を示すブロック図である。図17に示すように、本実施形態に係る照明制御システム1は、照明装置100、照度計測装置200a,200b、及び照明制御装置300に加えて、さらに照度計測装置400a〜400dから構成される。   FIG. 17 is a block diagram showing a schematic arrangement of the illumination control system 1 according to Embodiment 6 of the present invention. As illustrated in FIG. 17, the illumination control system 1 according to the present embodiment includes illuminance measurement devices 400a to 400d in addition to the illumination device 100, the illuminance measurement devices 200a and 200b, and the illumination control device 300.

照度計測装置400a〜400dは、通信線Lにより、照明制御装置300と通信可能に接続され、計測した照度を表す情報を、照明制御装置300に送信する。照度計測装置400a〜400dは、照明装置100a〜100dそれぞれと対応して、オフィスOの天井Cに配置される。また、照度計測装置400a〜400dは、それぞれ同様に構成されており、以下の説明では、照度計測装置400a〜400dを総称して照度計測装置400と呼ぶ。   The illuminance measurement devices 400 a to 400 d are connected to the illumination control device 300 via the communication line L so as to be communicable, and transmit information representing the measured illuminance to the illumination control device 300. The illuminance measuring devices 400a to 400d are arranged on the ceiling C of the office O corresponding to the lighting devices 100a to 100d, respectively. The illuminance measurement apparatuses 400a to 400d are configured in the same manner. In the following description, the illuminance measurement apparatuses 400a to 400d are collectively referred to as the illuminance measurement apparatus 400.

図18は、実施形態6に係る照明制御装置300の制御部310の機能構成を示す概略ブロック図である。図18に示すように、実施形態5に係る制御部310は、実施形態5における照度取得部312、基準光度特定部316、及び発光制御部311a(図15参照)に代わって、照度取得部312b、照度関係取得部317、及び発光制御部311bとして機能する。   FIG. 18 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of the control unit 310 of the illumination control apparatus 300 according to the sixth embodiment. As illustrated in FIG. 18, the control unit 310 according to the fifth embodiment replaces the illuminance acquisition unit 312, the reference light intensity identification unit 316, and the light emission control unit 311 a (see FIG. 15) in the fifth embodiment with an illuminance acquisition unit 312 b. , The illuminance relationship acquisition unit 317, and the light emission control unit 311b.

照度取得部312bは、各照度計測装置200から、各照度計測装置200が計測した照度を取得するとともに、各照度計測装置400から、各照度計測装置400が計測した照度を取得する。具体的には、照度取得部312bは、無線通信部360を介して、各照度計測装置200から、その照度計測装置200が計測した照度を表す計測値を受信するとともに、有線通信部330を介して、各照度計測装置400から、その照度計測装置400が計測した照度を表す計測値を受信する。そして、照度取得部312bは、受信した両照度をシーケンス番号と対応付けて計測情報記憶部3203に格納する。   The illuminance acquisition unit 312b acquires the illuminance measured by each illuminance measurement device 200 from each illuminance measurement device 200, and acquires the illuminance measured by each illuminance measurement device 400 from each illuminance measurement device 400. Specifically, the illuminance acquisition unit 312b receives a measurement value representing the illuminance measured by the illuminance measurement device 200 from each illuminance measurement device 200 via the wireless communication unit 360, and via the wired communication unit 330. Then, a measurement value representing the illuminance measured by the illuminance measurement device 400 is received from each illuminance measurement device 400. Then, the illuminance acquisition unit 312b stores the received both illuminances in the measurement information storage unit 3203 in association with the sequence numbers.

照度関係取得部317は、照明装置100毎に、照明装置100が所定の光度で照射したときの、照明装置100が最も大きい影響度を与える照度計測装置200により計測された照度と、照明装置100に対応する照度計測装置400により計測された照度と、の対応関係を取得する。   The illuminance relationship acquisition unit 317 provides the illuminance measured by the illuminance measuring device 200 that gives the greatest influence to the illuminating device 100 when the illuminating device 100 irradiates the illuminating device 100 at a predetermined luminous intensity, and the illuminating device 100. The correspondence relationship with the illuminance measured by the illuminance measuring apparatus 400 corresponding to the above is acquired.

例えば、照度関係取得部317は、照明装置100aについて、影響度記憶部3204に記録された照明装置100aに対応する影響度のうち、最も大きい影響度に対応する照度計測装置200aを特定する。そして、照度関係取得部317は、シーケンス番号毎に、計測情報記憶部3203に記録された照度計測装置200aの照度に対する、照明装置100aに対応する照度計測装置400aの変化量を算出する。そして、照度関係取得部317は、シーケンス番号毎に取得された変化量について、シーケンス番号全体での平均値を算出し、照度計測装置200aが計測した照度を照度計測装置400aが計測した照度に補正するための補正値として、照度関係記憶部3211に格納する。   For example, the illuminance relationship acquisition unit 317 specifies the illuminance measurement device 200a corresponding to the largest influence degree among the influence degrees corresponding to the illumination apparatus 100a recorded in the influence degree storage unit 3204 for the illumination apparatus 100a. Then, the illuminance relationship acquisition unit 317 calculates, for each sequence number, a change amount of the illuminance measurement device 400a corresponding to the illumination device 100a with respect to the illuminance of the illuminance measurement device 200a recorded in the measurement information storage unit 3203. Then, the illuminance relationship acquisition unit 317 calculates the average value of the entire sequence number for the change amount acquired for each sequence number, and corrects the illuminance measured by the illuminance measurement device 200a to the illuminance measured by the illuminance measurement device 400a. This is stored in the illuminance relationship storage unit 3211 as a correction value for this purpose.

図19に、照度関係記憶部3211に格納されたデータの一例を示す。図19に示すように、照度関係記憶部3211は、照明装置100毎に、その照明装置100が最も大きい影響度を与える照度計測装置200が計測した照度を、その照明装置100に対応する照度計測装置400に補正する補正値を記憶する。   FIG. 19 shows an example of data stored in the illuminance relationship storage unit 3211. As shown in FIG. 19, the illuminance relationship storage unit 3211 measures the illuminance measured by the illuminance measuring device 200 that gives the greatest influence to the illuminating device 100 for each illuminating device 100, and measures the illuminance corresponding to the illuminating device 100. The correction value to be corrected is stored in the device 400.

また、照度関係取得部317は、照度計測装置200により計測された照度と、照明装置100に対応する照度計測装置400により計測された照度と、の対応関係に基づいて補正値を特定されなかった照明装置100に関しては、実施形態1、2で得られた照明装置100の位置情報を利用し、対応関係に基づいて補正値を特定することができた照明装置100のうち、最も近い位置にある照明装置100を特定する。そして、照度関係取得部317は、特定した照明装置100と同様の補正値を、対応関係に基づいて標準制御値が特定されなかった照明装置100の補正値として、照度関係記憶部3211に格納する。   In addition, the illuminance relationship acquisition unit 317 has not specified a correction value based on the correspondence relationship between the illuminance measured by the illuminance measurement device 200 and the illuminance measured by the illuminance measurement device 400 corresponding to the illumination device 100. Regarding the illumination device 100, the position information of the illumination device 100 obtained in the first and second embodiments is used, and the illumination device 100 is located at the closest position among the illumination devices 100 that can specify the correction value based on the correspondence relationship. The lighting device 100 is specified. Then, the illuminance relationship acquisition unit 317 stores the same correction value as that of the identified lighting device 100 in the illuminance relationship storage unit 3211 as a correction value of the lighting device 100 for which the standard control value is not identified based on the correspondence relationship. .

発光制御部311bは、実施形態1に係る発光制御部311の機能に加えて、照明装置100毎に、照度関係記憶部3211から照明装置100に対応する補正値を特定する。そして、発光制御部311bは、特定した補正値で、所定の照度を、照明装置100に対応する照度計測装置400により計測された照度に補正する。ここで、所定の照度とは、照度計測装置200毎に予め設定され、例えば床面や机上といった、照度計測装置200が配置された位置においてユーザが所望する照度である。所定の照度は、例えば、予めユーザにより、入力部340を介して入力されることにより、記憶部320に記録されている。そして、発光制御部311bは、照明装置100に対応する照度計測装置400により計測された照度が、補正された所定の照度となるように、照明装置100の光度を制御する。   In addition to the function of the light emission control unit 311 according to the first embodiment, the light emission control unit 311b specifies a correction value corresponding to the illumination device 100 from the illuminance relationship storage unit 3211 for each illumination device 100. And the light emission control part 311b correct | amends predetermined illumination intensity to the illumination intensity measured by the illumination intensity measuring apparatus 400 corresponding to the illuminating device 100 with the specified correction value. Here, the predetermined illuminance is preset for each illuminance measuring apparatus 200 and is illuminance desired by the user at a position where the illuminance measuring apparatus 200 is disposed, such as a floor surface or a desk. The predetermined illuminance is recorded in the storage unit 320 by, for example, being input in advance by the user via the input unit 340. And the light emission control part 311b controls the luminous intensity of the illuminating device 100 so that the illuminance measured by the illuminance measuring device 400 corresponding to the illuminating device 100 becomes the corrected predetermined illuminance.

以上説明したように、照明装置100が最も大きい影響度を与える照度計測装置200が計測した照度と、その照明装置100に対応する照度計測装置400が計測した照度との対応関係を表す補正値を容易に設定することができる。また、設定された補正値と、照度計測装置400が計測した照度とを参照して、照度計測装置200が配置された位置における照度が所望の照度になるように、照明装置100を制御することができる。従って、特に、照明制御システム1の初期設定作業または保守作業において、作業効率を向上させることができる。   As described above, the correction value representing the correspondence between the illuminance measured by the illuminance measuring apparatus 200 that gives the greatest influence to the illuminating apparatus 100 and the illuminance measured by the illuminance measuring apparatus 400 corresponding to the illuminating apparatus 100. It can be set easily. In addition, referring to the set correction value and the illuminance measured by the illuminance measuring apparatus 400, the lighting apparatus 100 is controlled so that the illuminance at the position where the illuminance measuring apparatus 200 is arranged becomes a desired illuminance. Can do. Therefore, particularly in the initial setting work or maintenance work of the lighting control system 1, work efficiency can be improved.

すなわち、照明装置100と対応関係にある照度計測装置400により計測される照度が、予め定められた目標照度に近づくように照明装置100の制御値を変化させる照明制御システムにおいて、例えば照度計測装置400が天井に設置されている場合、照度計測装置400で計測される照度と机上面等の所望の空間の照度とに隔たりがあるため、照度計測装置400により計測される照度、または目標照度のいずれかを補正した上で、照明装置100の制御値を決定する必要がある。しかし、照度計測装置400で計測される照度と、机上面等の所望の空間の照度との関係は、照明装置100の設置環境(照明装置100と、窓や壁面との距離など)によって変化するため、補正値は、現場で机上面等の所望の空間の照度を計測し、照度計測装置400の照度計測値と比較するなどして、一つずつ補正値を特定する必要がある。これに対し、本実施形態では、実施形態1乃至4で特定された照明装置100の位置と、照度計測装置200で計測される照度と、照度計測装置400で計測される照度との対応関係に基づいて、照度計測装置400において照明装置100の制御値を決定のための補正値を特定している。   That is, in the illumination control system that changes the control value of the illumination device 100 so that the illuminance measured by the illuminance measurement device 400 having a correspondence relationship with the illumination device 100 approaches a predetermined target illuminance, for example, the illuminance measurement device 400 Is installed on the ceiling, there is a difference between the illuminance measured by the illuminance measuring device 400 and the illuminance of a desired space such as a desk top surface, so either the illuminance measured by the illuminance measuring device 400 or the target illuminance It is necessary to determine the control value of the illumination device 100 after correcting the above. However, the relationship between the illuminance measured by the illuminance measuring apparatus 400 and the illuminance of a desired space such as the desk surface changes depending on the installation environment of the illuminating apparatus 100 (the distance between the illuminating apparatus 100 and a window or a wall surface). Therefore, the correction value needs to be specified one by one by measuring the illuminance of a desired space such as the desk surface on the site and comparing it with the illuminance measurement value of the illuminance measurement apparatus 400. On the other hand, in this embodiment, the correspondence between the position of the illumination device 100 specified in the first to fourth embodiments, the illuminance measured by the illuminance measurement device 200, and the illuminance measured by the illuminance measurement device 400 is shown. Based on this, the correction value for determining the control value of the illuminating device 100 is specified in the illuminance measuring device 400.

なお、上記実施形態6の説明において、実施形態3及び4において説明した照明装置100のグループが特定されている場合、そのグループを特定する際に用いた照度計測装置200が計測した照度と、そのグループに属する照明装置100に対応する照度計測装置400の照度とから、対応関係を取得し、グループ毎の補正値を特定してもよい。具体的には、実施形態3においては、あるグループを特定する際、照明装置100と照度計測装置200とが1対1で対応している。従って、照明装置100に対応する照度計測装置400の照度と、その照明装置100と対応する照度計測装置200の照度との対応関係により、補正値を特定することができる。また、実施形態4においては、あるグループを特定する際の、対応する照度計測装置200について、最も影響度の大きい照明装置100を特定する。そして、その照明装置100に対応する照度計測装置400の照度と、その照度計測装置200の照度との対応関係により、補正値を特定し、同一グループに属する照明装置100すべてに、特定した補正値を適用することができる。   In the description of the sixth embodiment, when the group of the lighting devices 100 described in the third and fourth embodiments is specified, the illuminance measured by the illuminance measuring device 200 used when specifying the group, The correspondence relationship may be acquired from the illuminance of the illuminance measurement device 400 corresponding to the illumination device 100 belonging to the group, and the correction value for each group may be specified. Specifically, in the third embodiment, when a certain group is specified, the illumination device 100 and the illuminance measurement device 200 correspond one-to-one. Therefore, the correction value can be specified by the correspondence relationship between the illuminance of the illuminance measuring apparatus 400 corresponding to the illumination apparatus 100 and the illuminance of the illuminance measurement apparatus 200 corresponding to the illumination apparatus 100. In the fourth embodiment, the lighting device 100 having the greatest influence is specified for the corresponding illuminance measurement device 200 when a certain group is specified. And a correction value is specified by the correspondence between the illuminance of the illuminance measuring device 400 corresponding to the illumination device 100 and the illuminance of the illuminance measurement device 200, and the specified correction value is assigned to all the illumination devices 100 belonging to the same group. Can be applied.

なお、上記実施形態6の説明において、照度関係取得部317は、照明装置100毎に、その照明装置100が最も大きい影響度を与える照度計測装置200が計測した照度を、その照明装置100に対応する照度計測装置400が計測した照度に補正する補正値を算出したが、照度関係取得部317が取得する、照度計測装置200が計測した照度と、照度計測装置400が計測した照度との関係はこれに限られない。例えば、照度関係取得部317は、その照明装置100に対応する照度計測装置400が計測した照度を、その照明装置100が最も大きい影響度を与える照度計測装置200が計測した照度に補正する補正値を算出してもよい。この場合、発光制御部311bは、照明装置100に対応する照度計測装置400が計測した照度を、補正値を用いて照明装置100が最も大きい影響度を与える照度計測装置200が計測した照度に補正し、補正後の照度が所定の照度となるように、照明装置100の光度を制御すればよい。   In the description of the sixth embodiment, the illuminance relationship acquisition unit 317 corresponds to the illuminating device 100 with the illuminance measured by the illuminance measuring device 200 having the greatest influence on the illuminating device 100 for each illuminating device 100. The correction value to be corrected to the illuminance measured by the illuminance measuring apparatus 400 is calculated, but the relationship between the illuminance measured by the illuminance measuring apparatus 200 and the illuminance measured by the illuminance measuring apparatus 400 acquired by the illuminance relation acquiring unit 317 is It is not limited to this. For example, the illuminance relationship acquisition unit 317 corrects the illuminance measured by the illuminance measurement device 400 corresponding to the illumination device 100 to the illuminance measured by the illuminance measurement device 200 that has the greatest influence on the illumination device 100. May be calculated. In this case, the light emission control unit 311b corrects the illuminance measured by the illuminance measuring device 400 corresponding to the illuminating device 100 to the illuminance measured by the illuminance measuring device 200 having the greatest influence on the illuminating device 100 using the correction value. Then, the light intensity of the lighting device 100 may be controlled so that the corrected illuminance becomes a predetermined illuminance.

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は実施形態によって限定されるものではない。   As mentioned above, although embodiment of this invention was described, this invention is not limited by embodiment.

例えば、上記の実施形態1乃至6において、影響度算出部313により算出された影響度が所定の閾値よりも小さい場合は、その影響度を無視してもよい。例えば、実施形態4では、照明装置100が最も大きい影響度を与える照度計測装置200を特定し、特定された照度計測装置200が同じである照明装置100同士を、1つのグループを構成する照明装置として特定する。ここで、複数の照明装置100において、特定された照度計測装置200が同じであっても、ある照明装置100の最も大きい影響度が、他の照明装置100の最も大きい影響度と比較して大幅に小さい場合、その照明装置100は、他の照明装置100とは離れた位置に配置されていると考えられる。すなわち、その照明装置100は、ユーザが1つのグループとして設定したい照明装置100ではないと考えられる。従って、このような照明装置100をグループから外すため、照明制御装置300は、算出された影響度が所定の閾値よりも小さい場合、すなわち、照明装置100が照度計測装置200から所定の距離以上離れている場合、その照明装置100と照度計測装置200とは関連がないとして、その影響度を無視してもよい。   For example, in the above-described first to sixth embodiments, when the influence degree calculated by the influence degree calculation unit 313 is smaller than a predetermined threshold, the influence degree may be ignored. For example, in the fourth embodiment, the illuminance measuring device 200 that gives the greatest influence is specified by the illuminating device 100, and the illuminating devices 100 having the same specified illuminance measuring device 200 are included in one group. As specified. Here, even if the specified illuminance measurement devices 200 are the same among the plurality of lighting devices 100, the greatest influence degree of a certain lighting device 100 is significantly larger than the largest influence degree of other lighting devices 100. If it is small, it is considered that the lighting device 100 is arranged at a position away from the other lighting devices 100. That is, it is considered that the lighting device 100 is not the lighting device 100 that the user wants to set as one group. Therefore, in order to remove such a lighting device 100 from the group, the lighting control device 300 is configured so that the calculated influence degree is smaller than a predetermined threshold, that is, the lighting device 100 is separated from the illuminance measuring device 200 by a predetermined distance or more. If it is, the lighting device 100 and the illuminance measuring device 200 are not related and the degree of influence may be ignored.

また、本発明に係る照明制御装置300は、専用のシステムによらず、通常のコンピュータシステムを用いて実現可能である。例えば、ネットワークに接続されているコンピュータに、上記動作を実行するためのプログラムを、コンピュータシステムが読み取り可能な記録媒体(CD−ROM、MO等)に格納して配布し、当該プログラムをコンピュータシステムにインストールすることにより、上述の処理を実行する照明制御装置300を構成してもよい。   In addition, the lighting control device 300 according to the present invention can be realized using a normal computer system, not a dedicated system. For example, a program for executing the above operation is stored in a computer-readable recording medium (CD-ROM, MO, etc.) and distributed to a computer connected to a network, and the program is distributed to the computer system. You may comprise the illumination control apparatus 300 which performs the above-mentioned process by installing.

また、コンピュータにプログラムを提供する方法は任意である。例えば、プログラムは、通信回線の掲示板(BBS)にアップロードされ、通信回線を介してコンピュータに配信されてもよい。また、プログラムは、プログラムを表す信号により搬送波を変調した変調波により伝送され、この変調波を受信した装置が変調波を復調してプログラムを復元するようにしてもよい。そして、コンピュータは、このプログラムを起動して、OSの制御のもと、他のアプリケーションと同様に実行する。これにより、コンピュータは、上述の処理を実行する照明制御装置300として機能する。   Further, the method for providing the program to the computer is arbitrary. For example, the program may be uploaded to a bulletin board (BBS) on a communication line and distributed to a computer via the communication line. The program may be transmitted by a modulated wave obtained by modulating a carrier wave with a signal representing the program, and a device that receives the modulated wave may demodulate the modulated wave to restore the program. Then, the computer activates this program and executes it in the same manner as other applications under the control of the OS. Thereby, a computer functions as the illumination control apparatus 300 which performs the above-mentioned process.

1 照明制御システム、100(100a〜100d) 照明装置、110 制御部、120 有線通信部、130 光源部、200(200a〜200d) 照度計測装置、210 制御部、220 照度センサ部、230 無線通信部、300 照明制御装置、310 制御部、311,311a,311b 発光制御部、312,312b 照度取得部、313 影響度算出部、314 照明位置特定部、315 グループ特定部、316 基準光度特定部、317 照度関係取得部、320 記憶部、3201 発光設定記憶部、3202 通信アドレス記憶部、3203 計測情報記憶部、3204 影響度記憶部、3205 計測位置記憶部、3206 照明位置記憶部、3207 既知照明位置記憶部、3208 照明位置アドレス記憶部、3209 照明グループ記憶部、3210 基準光度記憶部、3211 照度関係記憶部、330 有線通信部、340 入力部、350 表示部、360 無線通信部、400(400a〜400d) 照度計測装置 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Illumination control system, 100 (100a-100d) Illumination device, 110 Control part, 120 Wired communication part, 130 Light source part, 200 (200a-200d) Illuminance measuring device, 210 control part, 220 Illuminance sensor part, 230 Wireless communication part , 300 illumination control device, 310 control unit, 311, 311 a, 311 b light emission control unit, 312, 312 b illuminance acquisition unit, 313 influence calculation unit, 314 illumination position identification unit, 315 group identification unit, 316 reference luminous intensity identification unit, 317 Illuminance relationship acquisition unit, 320 storage unit, 3201 light emission setting storage unit, 3202 communication address storage unit, 3203 measurement information storage unit, 3204 influence degree storage unit, 3205 measurement position storage unit, 3206 illumination position storage unit, 3207 known illumination position storage Part, 3208 illumination position address storage part, 32 9 lighting group storage unit, 3210 reference intensity storage unit, 3211 illuminance relation storage unit, 330 wired communication unit, 340 input unit, 350 display unit, 360 wireless communication unit, 400 (400a-400d) illuminance measurement device

Claims (9)

異なる位置にそれぞれ配置された複数の照明装置と、該複数の照明装置が照射した光の照度を計測する少なくとも1つの第1照度計測装置と、に通信可能に接続され、前記複数の照明装置の光度を制御する照明制御装置であって、
前記複数の照明装置のそれぞれの光度を、所定のパターンに従って変化させる第1発光制御部と、
前記第1照度計測装置から、該第1照度計測装置が計測した第1照度を取得する第1照度取得部と、
前記第1発光制御部による前記複数の照明装置の光度の変化と、前記第1照度取得部により取得された第1照度の変化と、に基づいて、前記照明装置毎に、前記照明装置が照射した光が、前記第1照度計測装置が計測する第1照度に影響を与える度合を表す影響度を算出する影響度算出部と、
を備えることを特徴とする照明制御装置。
A plurality of illumination devices respectively arranged at different positions and at least one first illuminance measurement device that measures the illuminance of light emitted by the plurality of illumination devices are communicably connected, and the plurality of illumination devices A lighting control device for controlling luminous intensity,
A first light emission control unit that changes the luminous intensity of each of the plurality of lighting devices according to a predetermined pattern;
A first illuminance acquisition unit that acquires the first illuminance measured by the first illuminance measurement device from the first illuminance measurement device;
Based on the change in luminous intensity of the plurality of illumination devices by the first light emission control unit and the change in the first illuminance acquired by the first illuminance acquisition unit, the illumination device irradiates each illumination device. An influence degree calculating unit for calculating an influence degree representing a degree of influence of the first light illuminance measured by the first illuminance measuring device on the first illuminance measuring apparatus;
An illumination control device comprising:
前記第1照度計測装置毎に、前記第1照度計測装置の位置を表す位置情報を記憶する計測位置記憶部と、
前記照明装置毎に、前記影響度算出部により算出された、前記照明装置の前記第1照度計測装置それぞれに対する影響度と、前記計測位置記憶部に記憶された前記第1照度計測装置それぞれの位置と、に基づいて、前記照明装置の位置を特定する照明位置特定部と、
をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の照明制御装置。
For each of the first illuminance measurement devices, a measurement position storage unit that stores position information indicating the position of the first illuminance measurement device;
For each of the lighting devices, the degree of influence of the lighting device on each of the first illuminance measurement devices calculated by the influence level calculation unit, and the position of each of the first illuminance measurement devices stored in the measurement position storage unit And an illumination position specifying unit that specifies the position of the illumination device, based on
The illumination control apparatus according to claim 1, further comprising:
前記複数の照明装置それぞれの既知である設定位置を記憶する既知照明位置記憶部をさらに備え、
前記照明位置特定部は、前記照明装置毎に、前記既知照明位置記憶部から、特定された前記照明装置の位置に最も近い設定位置を特定し、前記照明装置の通信アドレスと、特定された設定位置とを対応付ける、
ことを特徴とする請求項2に記載の照明制御装置。
A known illumination position storage unit that stores a known set position of each of the plurality of illumination devices;
The lighting position specifying unit specifies a setting position closest to the specified position of the lighting device from the known lighting position storage unit for each lighting device, and specifies a communication address of the lighting device and a specified setting. Associating with the position,
The illumination control device according to claim 2, wherein
前記第1照度計測装置毎に、前記第1照度計測装置に対する影響度が最も大きい照明装置を特定し、特定した照明装置を1つのグループを構成する照明装置として特定するグループ特定部をさらに備える、
ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の照明制御装置。
For each of the first illuminance measuring devices, a lighting device having the greatest influence on the first illuminance measuring device is specified, and a group specifying unit that specifies the specified lighting device as a lighting device constituting one group is further provided.
The lighting control device according to claim 1, wherein the lighting control device is a lighting control device.
前記照明装置毎に、前記照明装置が最も大きい影響度を与える前記第1照度計測装置を特定し、特定された前記第1照度計測装置が同じである前記照明装置同士を、1つのグループを構成する照明装置として特定するグループ特定部をさらに備える、
ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の照明制御装置。
For each of the lighting devices, the first illuminance measuring device that gives the greatest influence to the lighting device is identified, and the illuminating devices having the same identified first illuminance measuring device constitute one group. A group identifying unit that identifies the lighting device as
The lighting control device according to claim 1, wherein the lighting control device is a lighting control device.
前記照明装置毎に、前記第1発光制御部により制御される前記照明装置の光度の制御値と、該制御値で前記照明装置の光度を制御したときに、前記照明装置が最も大きい影響度を与える前記第1照度計測装置が計測した第1照度と、の対応関係を取得し、取得された対応関係に基づいて、前記第1照度計測装置毎に予め設定された所定の第1照度に対応する制御値を特定する基準光度特定部と、
前記基準光度特定部により特定された制御値で前記照明装置それぞれの光度を制御する第2発光制御部と、をさらに備える、
ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の照明制御装置。
For each lighting device, when the control value of the luminous intensity of the lighting device controlled by the first light emission control unit and the luminous intensity of the lighting device are controlled by the control value, the lighting device has the greatest influence. The first illuminance measurement device that gives the corresponding first illuminance is acquired, and based on the acquired correspondence relationship, the first illuminance measurement device corresponds to a predetermined first illuminance set in advance. A reference light intensity specifying unit for specifying a control value to be
A second light emission control unit that controls the light intensity of each of the lighting devices with a control value specified by the reference light intensity specifying unit,
The lighting control device according to claim 1, wherein the lighting control device is a lighting control device.
前記複数の照明装置それぞれと対応付けて配置された第2照度計測装置から、該第2照度計測装置が計測した第2照度を取得する第2照度取得部と、
前記照明装置毎に、前記照明装置が所定の光度で照射したときの、前記照明装置が最も大きい影響度を与える前記第1照度計測装置により計測された第1照度と、前記照明装置に対応する前記第2照度計測装置により計測された第2照度と、の対応関係を取得するに照度関係取得部と、をさらに備え、
前記照度関係取得部により取得された対応関係に基づいて、前記照明装置毎に、前記照明装置が最も大きい影響度を与える前記第1照度計測装置が計測する第1照度が所定の第1照度であるときの第2照度を特定し、前記照明装置に対応する前記第2照度計測装置により計測された第2照度が、特定された第2照度となるように、前記照明装置の光度を制御する第2発光制御部と、をさらに備える、
ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の照明制御装置。
A second illuminance acquisition unit that acquires a second illuminance measured by the second illuminance measurement device from a second illuminance measurement device arranged in association with each of the plurality of illumination devices;
Corresponding to the first illumination intensity measured by the first illumination intensity measuring device that gives the greatest influence of the illumination device when the illumination device irradiates the illumination device at a predetermined luminous intensity for each illumination device. An illuminance relationship acquisition unit for acquiring a correspondence relationship with the second illuminance measured by the second illuminance measurement device;
Based on the correspondence acquired by the illuminance relationship acquisition unit, the first illuminance measured by the first illuminance measurement device that gives the greatest influence on the illuminating device for each of the illuminating devices is a predetermined first illuminance. The second illuminance at a certain time is specified, and the light intensity of the illuminating device is controlled so that the second illuminance measured by the second illuminance measuring device corresponding to the illuminating device becomes the specified second illuminance. A second light emission control unit,
The lighting control device according to claim 1, wherein the lighting control device is a lighting control device.
異なる位置にそれぞれ配置された複数の照明装置と、該複数の照明装置が照射した光の照度を計測する少なくとも1つの第1照度計測装置と、に通信可能に接続され、前記複数の照明装置の光度を制御する照明制御方法であって、
前記複数の照明装置のそれぞれの光度を、所定のパターンに従って変化させる第1発光制御ステップと、
前記第1照度計測装置から、該第1照度計測装置が計測した第1照度を取得する第1照度取得ステップと、
前記複数の照明装置の光度の変化と、取得された第1照度の変化と、に基づいて、前記照明装置毎に、前記照明装置が照射した光が、前記第1照度計測装置が計測する第1照度に影響を与える度合を表す影響度を算出する影響度算出ステップと、
を有することを特徴とする照明制御方法。
A plurality of illumination devices respectively arranged at different positions and at least one first illuminance measurement device that measures the illuminance of light emitted by the plurality of illumination devices are communicably connected, and the plurality of illumination devices A lighting control method for controlling luminous intensity,
A first light emission control step of changing the luminous intensity of each of the plurality of lighting devices according to a predetermined pattern;
A first illuminance acquisition step of acquiring the first illuminance measured by the first illuminance measurement device from the first illuminance measurement device;
Based on the change in luminous intensity of the plurality of illumination devices and the obtained change in the first illuminance, the first illuminance measurement device measures the light emitted by the illumination device for each of the illumination devices. An influence degree calculating step for calculating an influence degree representing the degree of influence on the illuminance;
A lighting control method comprising:
異なる位置にそれぞれ配置された複数の照明装置と、該複数の照明装置が照射した光の照度を計測する少なくとも1つの第1照度計測装置と、に通信可能に接続され、前記複数の照明装置の光度を制御するコンピュータに、
前記複数の照明装置のそれぞれの光度を、所定のパターンに従って変化させる第1発光制御ステップと、
前記第1照度計測装置から、該第1照度計測装置が計測した第1照度を取得する第1照度取得ステップと、
前記複数の照明装置の光度の変化と、取得された第1照度の変化と、に基づいて、前記照明装置毎に、前記照明装置が照射した光が、前記第1照度計測装置が計測する第1照度に影響を与える度合を表す影響度を算出する影響度算出ステップと、
を実行させるためのプログラム。
A plurality of illumination devices respectively arranged at different positions and at least one first illuminance measurement device that measures the illuminance of light emitted by the plurality of illumination devices are communicably connected, and the plurality of illumination devices To the computer that controls the light intensity,
A first light emission control step of changing the luminous intensity of each of the plurality of lighting devices according to a predetermined pattern;
A first illuminance acquisition step of acquiring the first illuminance measured by the first illuminance measurement device from the first illuminance measurement device;
Based on the change in luminous intensity of the plurality of illumination devices and the obtained change in the first illuminance, the first illuminance measurement device measures the light emitted by the illumination device for each of the illumination devices. An influence degree calculating step for calculating an influence degree representing the degree of influence on the illuminance;
A program for running
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