JP6868806B2 - Lighting system and lighting control method - Google Patents

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Description

本発明は、照明システム及び照明制御方法に関する。 The present invention relates to a lighting system and a lighting control method.

従来、太陽光による照明を再現できる照明システムが知られている(例えば特許文献1参照)。この特許文献1に記載の照明システムにおいては、照明システムの一部である拡散器パネルの向こう側に無限の空間が存在しているようにユーザに知覚させることで、拡散器パネルで拡散された光があたかも太陽光であるかの印象をユーザに与えている。 Conventionally, an illumination system capable of reproducing illumination by sunlight is known (see, for example, Patent Document 1). In the lighting system described in Patent Document 1, the light is diffused by the diffuser panel by making the user perceive that an infinite space exists on the other side of the diffuser panel which is a part of the lighting system. It gives the user the impression that the light is sunlight.

特表2016−514340号公報Special Table 2016-514340 Gazette

ところで、近年においては、多様な環境を照明光で再現することが望まれている。 By the way, in recent years, it has been desired to reproduce various environments with illumination light.

そこで、本発明は、多様な環境を照明光で再現することができる照明システム及び照明制御方法を提供することを目的とする。 Therefore, an object of the present invention is to provide a lighting system and a lighting control method capable of reproducing various environments with illumination light.

上記目的を達成するため、本発明の一態様に係る照明システムは、空を模した色の第一照明光を出射する第一照明器具と、日差しを模した色の第二照明光を対象物に投影し、当該対象物上に日向部を形成する第二照明器具であって、第一照明器具と同一空間に配置される第二照明器具と、環境再現条件を取得する取得部と、取得部で取得された環境再現条件に対応する第一照明光となるように、第一照明器具を制御する制御部とを備える。 In order to achieve the above object, the lighting system according to one aspect of the present invention targets a first luminaire that emits a first illuminating light of a color imitating the sky and a second illuminating light of a color imitating the sunlight. A second luminaire that projects onto the object and forms a sunlit area on the object, the second luminaire that is placed in the same space as the first luminaire, and an acquisition unit that acquires environmental reproduction conditions. It is provided with a control unit that controls the first luminaire so that the first illuminating light corresponds to the environment reproduction conditions acquired by the unit.

また、本発明の一態様に係る照明制御方法は、空を模した色の第一照明光を出射する第一照明器具と、日差しを模した色の第二照明光を対象物に投影し、対象物上に日向部を形成する第二照明器具であって、第一照明器具と同一空間に配置される第二照明器具と、を制御する照明制御方法であって、環境再現条件を取得し、当該環境再現条件に対応する第一照明光となるように、第一照明器具を制御する。 Further, in the lighting control method according to one aspect of the present invention, a first luminaire that emits a first illuminating light having a color imitating the sky and a second illuminating light having a color imitating the sunlight are projected onto an object. It is a lighting control method that controls a second lighting fixture that forms a sunlit part on an object and is arranged in the same space as the first lighting fixture, and acquires environmental reproduction conditions. , The first luminaire is controlled so as to be the first illuminating light corresponding to the environment reproduction condition.

本発明によれば、多様な環境を照明光で再現することができる照明システム及び照明制御方法を提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide a lighting system and a lighting control method capable of reproducing various environments with illumination light.

図1は、実施の形態に係る照明システムの概略構成を示す模式図である。FIG. 1 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a lighting system according to an embodiment. 図2は、実施の形態に係る第一照明器具を示す斜視図である。FIG. 2 is a perspective view showing the first lighting fixture according to the embodiment. 図3は、実施の形態に係る第一照明器具の一部を分解して示す分解斜視図である。FIG. 3 is an exploded perspective view showing a part of the first luminaire according to the embodiment in an exploded manner. 図4は、実施の形態に係る照明システムの制御構成を示すブロック図である。FIG. 4 is a block diagram showing a control configuration of the lighting system according to the embodiment. 図5は、実施の形態に係る携帯端末の一例であるスマートフォンで、環境再現条件設定用のアプリケーションが実行された際の表示画面を示す模式図である。FIG. 5 is a schematic view showing a display screen when an application for setting environment reproduction conditions is executed on a smartphone, which is an example of a mobile terminal according to the embodiment. 図6は、実施の形態に係る携帯端末の一例であるスマートフォンで、指定地域または指定日時が入力される際の表示画面を示す模式図である。FIG. 6 is a schematic diagram showing a display screen when a designated area or a designated date and time is input in a smartphone which is an example of a mobile terminal according to the embodiment. 図7は、実施の形態に係る照明制御方法の流れを示すフローチャートである。FIG. 7 is a flowchart showing the flow of the lighting control method according to the embodiment. 図8は、実施の形態に係る空間内の環境が経時的に変化された場合の一例を示す模式図である。FIG. 8 is a schematic view showing an example of a case where the environment in the space according to the embodiment is changed with time. 図9は、実施の形態に係る空間内の環境が経時的に変化された場合の一例を示す模式図である。FIG. 9 is a schematic view showing an example of a case where the environment in the space according to the embodiment is changed with time.

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。以下に説明する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。したがって、以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ及びステップの順序などは、一例であって本発明を限定する主旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. Each of the embodiments described below shows a preferred specific example of the present invention. Therefore, the numerical values, shapes, materials, components, arrangement positions and connection forms of the components, steps and the order of the steps shown in the following embodiments are examples and are not intended to limit the present invention. Therefore, among the components in the following embodiments, the components not described in the independent claims indicating the highest level concept of the present invention will be described as arbitrary components.

なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図において、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又は簡略化する。 It should be noted that each figure is a schematic view and is not necessarily exactly illustrated. Further, in each figure, the same reference numerals are given to substantially the same configurations, and duplicate description will be omitted or simplified.

[照明システム]
以下、本発明の実施の形態に係る照明システム1について説明する。
[Lighting system]
Hereinafter, the lighting system 1 according to the embodiment of the present invention will be described.

図1は、実施の形態に係る照明システム1の概略構成を示す模式図である。図1に示すように、照明システム1は、内照式の第一照明器具100と、投影式の第二照明器具200とを備えており、これらが、例えば建物の部屋をなす同一空間Hに設置されている。ここで空間Hとは、ある程度閉塞された空間であればよく、部屋以外にも、廊下、階段、浴室、キッチン、トイレ、玄関、ホールなどが挙げられる。照明システム1は、太陽光を擬似的に再現することができる照明システムであるので、例えば窓のない空間Hに対して設置されることが好適である。 FIG. 1 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a lighting system 1 according to an embodiment. As shown in FIG. 1, the lighting system 1 includes an internally illuminated first lighting fixture 100 and a projection type second lighting fixture 200, and these are in the same space H forming a room of a building, for example. is set up. Here, the space H may be a space that is closed to some extent, and other than the room, a corridor, stairs, a bathroom, a kitchen, a toilet, an entrance, a hall, and the like can be mentioned. Since the lighting system 1 is a lighting system capable of reproducing sunlight in a simulated manner, it is preferably installed in a space H without a window, for example.

そして、空間Hは、天面h1、床面h2及び複数の壁面h3により形成されている。本実施の形態では、天面h1に対して、第一照明器具100と第二照明器具200とが配置されている場合を例示する。 The space H is formed by a top surface h1, a floor surface h2, and a plurality of wall surfaces h3. In this embodiment, a case where the first luminaire 100 and the second luminaire 200 are arranged with respect to the top surface h1 will be illustrated.

[第一照明器具]
次に、第一照明器具100について説明する。図2は、実施の形態に係る第一照明器具100を示す斜視図である。図3は、実施の形態に係る第一照明器具100の一部を分解して示す分解斜視図である。
[First lighting fixture]
Next, the first luminaire 100 will be described. FIG. 2 is a perspective view showing the first luminaire 100 according to the embodiment. FIG. 3 is an exploded perspective view showing a part of the first luminaire 100 according to the embodiment in an exploded manner.

図2及び図3に示すように、第一照明器具100は、筐体10と、発光モジュール20と、光反射部材30と、光拡散部材40と、制御部50と、電源部60とを備える。 As shown in FIGS. 2 and 3, the first luminaire 100 includes a housing 10, a light emitting module 20, a light reflecting member 30, a light diffusing member 40, a control unit 50, and a power supply unit 60. ..

筐体10は、発光モジュール20と、光反射部材30と、光拡散部材40と、制御部50と、電源部60とを収容する箱状の収容体である。 The housing 10 is a box-shaped housing that houses the light emitting module 20, the light reflecting member 30, the light diffusing member 40, the control unit 50, and the power supply unit 60.

筐体10は、収容部11と、枠部12とを有する。 The housing 10 has an accommodating portion 11 and a frame portion 12.

収容部11は、発光モジュール20と、光反射部材30と、光拡散部材40と、制御部50と、電源部60とを収容する箱体である。なお、制御部50及び電源部60は収容部11に収容されていなくてもよく、例えば筐体10の外側に配置されていてもよい。収容部11は、床面h2側の底面に開口を有しており、当該開口が覆われるように光拡散部材40が収容されている。 The accommodating unit 11 is a box body that accommodates the light emitting module 20, the light reflecting member 30, the light diffusing member 40, the control unit 50, and the power supply unit 60. The control unit 50 and the power supply unit 60 may not be housed in the housing unit 11, and may be arranged outside the housing 10, for example. The accommodating portion 11 has an opening on the bottom surface on the floor surface h2 side, and the light diffusing member 40 is accommodated so as to cover the opening.

枠部12は、平面視で略矩形状をなした枠状の部材であり、収容部11の底面の端縁に配置される。枠部12は、光拡散部材40を額縁状に覆って保持している。これにより、枠部12の開口からは光拡散部材40が露出している。また、枠部12は、当該枠部12における収容部11とは反対側の表面121が、天面h1と面一となるように天井に埋め込まれる。これにより、光拡散部材40は、枠部12の表面121よりも奥側に配置されている。 The frame portion 12 is a frame-shaped member having a substantially rectangular shape in a plan view, and is arranged at the edge of the bottom surface of the accommodating portion 11. The frame portion 12 covers and holds the light diffusing member 40 in a frame shape. As a result, the light diffusing member 40 is exposed from the opening of the frame portion 12. Further, the frame portion 12 is embedded in the ceiling so that the surface 121 of the frame portion 12 opposite to the accommodating portion 11 is flush with the top surface h1. As a result, the light diffusing member 40 is arranged on the back side of the surface 121 of the frame portion 12.

発光モジュール20は、空を模した色の第一照明光を出射するための光源である。図3に示すように、発光モジュール20は、光反射部材30の光拡散部材40とは逆側の端部に固定される。発光モジュール20は、基板21と、基板21に実装された複数の第一光源22とで構成されている。 The light emitting module 20 is a light source for emitting the first illumination light having a color imitating the sky. As shown in FIG. 3, the light emitting module 20 is fixed to the end of the light reflecting member 30 on the opposite side of the light diffusing member 40. The light emitting module 20 is composed of a substrate 21 and a plurality of first light sources 22 mounted on the substrate 21.

基板21は、複数の第一光源22を実装するためのプリント配線基板であり、略矩形状に形成されている。 The substrate 21 is a printed wiring board for mounting a plurality of first light sources 22, and is formed in a substantially rectangular shape.

第一光源22は、例えば、LED(Light Emitting Diode)などの発光素子である。本実施の形態では、第一光源22は、青色光、緑色光及び赤色光を発光するRGBタイプのLEDである。第一光源22は、基板21の床面側の面に複数配置されている。例えば、複数の第一光源22は、基板21における床面側の面に、マトリクス状に配置されている。なお、LEDは、SMD(Surface Mount Device)型のLEDであってもよいし、COB(Chip On Board)型のLEDであってもよい。 The first light source 22 is, for example, a light emitting element such as an LED (Light Emitting Diode). In the present embodiment, the first light source 22 is an RGB type LED that emits blue light, green light, and red light. A plurality of the first light sources 22 are arranged on the floor surface side surface of the substrate 21. For example, the plurality of first light sources 22 are arranged in a matrix on the floor surface side surface of the substrate 21. The LED may be an SMD (Surface Mount Device) type LED or a COB (Chip On Board) type LED.

本実施の形態では、第一光源22はRGBタイプのLEDであることから、青色光、緑色光及び赤色光の明るさを調整することで様々な色の光を出射することができる。 In the present embodiment, since the first light source 22 is an RGB type LED, various colors of light can be emitted by adjusting the brightness of blue light, green light, and red light.

光反射部材30は、複数の第一光源22を囲むように配置され、第一光源22から出射された光に対して反射性を有する光学部材である。つまり、光反射部材30は、第一光源22から出射され光反射部材30に入射した光を反射する。本実施の形態では、光反射部材30は、複数の第一光源22を囲む枠状の部材であり、その内面で光を反射する。 The light reflecting member 30 is an optical member that is arranged so as to surround the plurality of first light sources 22 and has reflectivity with respect to the light emitted from the first light sources 22. That is, the light reflecting member 30 reflects the light emitted from the first light source 22 and incident on the light reflecting member 30. In the present embodiment, the light reflecting member 30 is a frame-shaped member surrounding the plurality of first light sources 22, and reflects light on the inner surface thereof.

例えばアルミニウム(AI)などの金属材料で形成された、鏡面を有する反射板に対して、拡散処理を施すことで光反射部材30が形成される。例えば、拡散処理とは、アルマイト処理などのつや消し処理である。なお、拡散処理は、少なくとも光反射部材30の内面に施されていればよい。 For example, the light reflecting member 30 is formed by subjecting a reflecting plate having a mirror surface, which is made of a metal material such as aluminum (AI), to a diffusion treatment. For example, the diffusion treatment is a matte treatment such as an alumite treatment. The diffusion treatment may be applied to at least the inner surface of the light reflecting member 30.

光拡散部材40は、発光モジュール20から出射された光に対して、透光性、及び、光を拡散させる光拡散性を有している。例えば、光拡散部材40は、透明なアクリル若しくはPET(Poly Ethylene Terephthalate)などの樹脂材料、又はガラスから構成された透明板に拡散加工が施されることで作製される。光拡散部材40は、平面視において矩形状の板材である。光拡散部材40は、光反射部材30の発光モジュール20とは逆側の端部に固定されている。言い換えると、光拡散部材40は、発光モジュール20と対向しており、発光モジュール20を覆うように配置されている。これにより、発光モジュール20から出射された光、及び光反射部材30で反射した光は、光拡散部材40によって拡散されて、外方へと出射される。この際、発光モジュール20の各第一光源22で発せられた光は、光拡散部材40によって拡散されて、粒状感なく混ざり合うことになる。これにより、例えば、青空、曇り空、夕焼けなどの空を模した色の第一照明光を違和感なく光拡散部材40から出射することができる。つまり、光拡散部材40は、空を模した色の第一照明光を出射する出射部である。出射部である光拡散部材40は、全面にわたって擬似的な空を模した色が表現されている。ユーザは、光拡散部材40を観察することで、あたかもそこから空を眺めているような印象を受ける。 The light diffusing member 40 has translucency and light diffusing property for diffusing the light emitted from the light emitting module 20. For example, the light diffusing member 40 is produced by subjecting a transparent plate made of transparent acrylic, a resin material such as PET (Poly Ethylene Terephthalate), or glass to a diffusing process. The light diffusing member 40 is a plate material having a rectangular shape in a plan view. The light diffusing member 40 is fixed to the end of the light reflecting member 30 on the opposite side of the light emitting module 20. In other words, the light diffusing member 40 faces the light emitting module 20 and is arranged so as to cover the light emitting module 20. As a result, the light emitted from the light emitting module 20 and the light reflected by the light reflecting member 30 are diffused by the light diffusing member 40 and emitted to the outside. At this time, the light emitted from each of the first light sources 22 of the light emitting module 20 is diffused by the light diffusing member 40 and mixed without a grainy feeling. Thereby, for example, the first illumination light having a color imitating the sky such as a blue sky, a cloudy sky, or a sunset can be emitted from the light diffusing member 40 without a sense of discomfort. That is, the light diffusing member 40 is an exiting portion that emits the first illumination light having a color imitating the sky. The light diffusing member 40, which is the emitting portion, expresses a color imitating a pseudo sky over the entire surface. By observing the light diffusing member 40, the user has the impression that he / she is looking at the sky from there.

制御部50は、発光モジュール20の点灯、消灯、調光、及び調色(発光色又は色温度の調整)などの動作を制御する制御回路である。例えば、制御部50は、記憶部(図示しない)に記憶された表示像に関する情報を取得し、当該情報に応じて発光モジュール20で表示像を再現する。例えば、制御部50は、青空を表示する場合には、記憶部から青空に関する情報を取得し、取得した情報を基に発光モジュール20を制御する。また、制御部50は、発光モジュール20で表現する色及び明るさの分布を制御することで、空に浮かぶ雲も表現することができる。なお、制御部50と発光モジュール20(複数の第一光源22)とは、信号線により電気的に接続されている。 The control unit 50 is a control circuit that controls operations such as lighting, extinguishing, dimming, and toning (adjustment of emission color or color temperature) of the light emitting module 20. For example, the control unit 50 acquires information about the display image stored in the storage unit (not shown), and the light emitting module 20 reproduces the display image according to the information. For example, when displaying the blue sky, the control unit 50 acquires information about the blue sky from the storage unit and controls the light emitting module 20 based on the acquired information. Further, the control unit 50 can also express clouds floating in the sky by controlling the distribution of colors and brightness expressed by the light emitting module 20. The control unit 50 and the light emitting module 20 (plurality of first light sources 22) are electrically connected by a signal line.

本実施の形態では、第一光源22はRGBタイプのLEDである。そのため、制御部50は、青色LED、緑色LED及び赤色LEDそれぞれの明るさに関する情報を含む制御信号を、信号線を介して第一光源22に出力する。制御信号を受信した第一光源22は、当該制御信号に基づいて青色、緑色及び赤色を発光する。 In the present embodiment, the first light source 22 is an RGB type LED. Therefore, the control unit 50 outputs a control signal including information on the brightness of each of the blue LED, the green LED, and the red LED to the first light source 22 via the signal line. The first light source 22 that has received the control signal emits blue, green, and red based on the control signal.

制御部50は、マイクロコンピュータ、プロセッサなど、又は専用回路によって実現される。 The control unit 50 is realized by a microcomputer, a processor, or a dedicated circuit.

本実施の形態では、制御部50は発光モジュール20における光拡散部材40とは反対側の面に配置されている。 In the present embodiment, the control unit 50 is arranged on the surface of the light emitting module 20 opposite to the light diffusing member 40.

電源部60は、例えば商用電源などの電力系統から供給される交流電力を直流電力に変換する電力変換回路である。電源部60は、発光モジュール20の複数の第一光源22を発光させるための電力を生成する電源回路によって構成されている。電源部60は、例えば、商用電源から供給される交流電力を、整流、平滑及び降圧等して所定レベルの直流電力に変換し、当該直流電力を発光モジュール20に供給する。電源部60は、電力系統と電力線等によって電気的に接続される。 The power supply unit 60 is a power conversion circuit that converts AC power supplied from a power system such as a commercial power supply into DC power. The power supply unit 60 is composed of a power supply circuit that generates electric power for causing the plurality of first light sources 22 of the light emitting module 20 to emit light. For example, the power supply unit 60 converts AC power supplied from a commercial power source into DC power of a predetermined level by rectifying, smoothing, stepping down, etc., and supplies the DC power to the light emitting module 20. The power supply unit 60 is electrically connected to the power system by a power line or the like.

[第二照明器具]
次に第二照明器具200について説明する。
[Second lighting fixture]
Next, the second luminaire 200 will be described.

第二照明器具200は、日差しを模した色の第二照明光を対象物に投影し、当該対象物上に日向部を形成する照明器具である。具体的には、図1に示すように、第二照明器具200は、空間Hをなす複数の面のうち、一つの壁面h3を対象物として、当該対象物に日差しを模した色の第二照明光を投影することで、日向部F1を形成する。日向部F1は投影面とも言える。日向部F1は、第一照明器具100の光拡散部材40を窓と仮定した場合に、この窓を透過した太陽光が壁面h3に形成する日向を擬似的に表現している。なお、図1においては、日向を形成する太陽の位置を二点鎖線t1で示している。この太陽t1と窓との延長線上に日向部F1が形成されている。 The second luminaire 200 is a luminaire that projects a second illuminating light having a color imitating sunlight onto an object to form a sunlit portion on the object. Specifically, as shown in FIG. 1, the second luminaire 200 has a wall surface h3 as an object among a plurality of surfaces forming the space H, and the second luminaire 200 has a second color imitating the sunlight on the object. By projecting the illumination light, the sunbathing portion F1 is formed. The Hinata part F1 can be said to be a projection plane. Assuming that the light diffusing member 40 of the first lighting fixture 100 is a window, the sunbathing portion F1 simulates the sun that is formed on the wall surface h3 by the sunlight transmitted through the window. In FIG. 1, the position of the sun forming the sun is indicated by the alternate long and short dash line t1. The Hinata portion F1 is formed on the extension line between the sun t1 and the window.

つまり、第一照明器具100では擬似的な空を再現し、第二照明器具200では第一照明器具100で再現された空から入射した日差し及び日向を擬似的に再現する。 That is, the first luminaire 100 reproduces a pseudo sky, and the second luminaire 200 simulates the sunlight and the sun incident from the sky reproduced by the first luminaire 100.

第二照明器具200は、例えば、プロジェクタ装置、短焦点プロジェクタ装置などの投影装置である。なお、投影装置には、画像投影用の投影装置と、照明用の投影装置とが含まれる。 The second luminaire 200 is, for example, a projection device such as a projector device or a short focus projector device. The projection device includes a projection device for image projection and a projection device for lighting.

図1に示すように、第二照明器具200は、投影光Lを出射する投影レンズ201を備えている。第二照明器具200は、天面h1に形成された設置口h4から投影レンズ201が露出するように天井に設置されている。投影光Lの投影範囲は、一つの壁面h3の全体に重なる範囲に設定されている。第二照明器具200は、壁面h3に投影光Lで投影する映像によって日向部F1を再現する。つまり、投影光Lのうち、日向部F1を再現する光が、日差しを模した色の第二照明光となる。投影光Lのうち、第二照明光以外の光は、背景を再現する。この背景を再現する光は、少なくとも第二照明光よりも暗い光とする。さらに、背景を再現する光は、壁面h3の色、模様などに違和感を与えない程度の明るさにすることがよい。 As shown in FIG. 1, the second luminaire 200 includes a projection lens 201 that emits projected light L. The second luminaire 200 is installed on the ceiling so that the projection lens 201 is exposed from the installation port h4 formed on the top surface h1. The projection range of the projected light L is set to a range that overlaps the entire wall surface h3. The second luminaire 200 reproduces the Hinata portion F1 by an image projected on the wall surface h3 by the projected light L. That is, of the projected light L, the light that reproduces the sunbathing portion F1 becomes the second illumination light having a color that imitates the sunlight. Of the projected light L, the light other than the second illumination light reproduces the background. The light that reproduces this background is at least darker than the second illumination light. Further, the light for reproducing the background should be bright enough not to give a sense of discomfort to the color, pattern, etc. of the wall surface h3.

そして、第二照明器具200では、壁面h3に投影する映像を制御することで、日向部F1の位置、形状及び色を変化させることができる。 Then, in the second luminaire 200, the position, shape, and color of the sunbathing portion F1 can be changed by controlling the image projected on the wall surface h3.

なお、第二照明器具200における投影光Lの投影範囲は、空間Hをなす複数の面(天面h1、床面h2、複数の壁面h3)にまたがっていてもよい。この場合、複数の面にまたがる日向部F1を形成することが可能となる。 The projection range of the projected light L in the second luminaire 200 may span a plurality of surfaces (top surface h1, floor surface h2, and a plurality of wall surfaces h3) forming the space H. In this case, it is possible to form the Hinata portion F1 that spans a plurality of surfaces.

[制御構成]
次に、照明システム1の制御構成について説明する。図4は、実施の形態に係る照明システム1の制御構成を示すブロック図である。図4に示すように、照明システム1には、第一照明器具100と、第二照明器具200とを統括的に制御をする制御装置300が備えられている。制御装置300は、操作部310と、通信部320と、制御部330とを備えている。制御装置300は、例えば図1に示すように壁面h3に取り付けられたコントロールパネルである。
[Control configuration]
Next, the control configuration of the lighting system 1 will be described. FIG. 4 is a block diagram showing a control configuration of the lighting system 1 according to the embodiment. As shown in FIG. 4, the lighting system 1 is provided with a control device 300 that collectively controls the first luminaire 100 and the second luminaire 200. The control device 300 includes an operation unit 310, a communication unit 320, and a control unit 330. The control device 300 is, for example, a control panel attached to the wall surface h3 as shown in FIG.

図4に示すように、操作部310は、例えばタッチパネル、操作ボタンなどから構成されており、ユーザからの各種指示が入力される。各種指示には、第一照明器具100及び第二照明器具200の電源ON/OFF指示などが含まれる。 As shown in FIG. 4, the operation unit 310 is composed of, for example, a touch panel, operation buttons, and the like, and various instructions from the user are input. The various instructions include power ON / OFF instructions for the first luminaire 100 and the second luminaire 200.

通信部320は、アンテナおよび無線モジュールなどにより構成されており、インターネット、外部機器などとの通信を実行する。具体的には、通信部320は、例えばユーザが所有している携帯端末400と無線通信をし、当該携帯端末400が作成した環境再現条件を取得する取得部である。 The communication unit 320 is composed of an antenna, a wireless module, and the like, and executes communication with the Internet, an external device, and the like. Specifically, the communication unit 320 is an acquisition unit that wirelessly communicates with, for example, a mobile terminal 400 owned by the user and acquires the environment reproduction conditions created by the mobile terminal 400.

制御部330は、CPU(central processing unit)、メモリなどにより構成され、操作部310に入力された各種指示及び通信部320で取得された環境再現条件に基づいて、第一照明器具100及び第二照明器具200を制御する。これにより、第一照明器具100で出射される第一照明光と、第二照明器具で投影される第二照明光とが、環境再現条件に対応した光に制御される。この照明制御方法については後述する。 The control unit 330 is composed of a CPU (central processing unit), a memory, and the like, and is based on various instructions input to the operation unit 310 and environmental reproduction conditions acquired by the communication unit 320. Controls the luminaire 200. As a result, the first illumination light emitted by the first luminaire 100 and the second illumination light projected by the second illuminator are controlled to be light corresponding to the environmental reproduction conditions. This lighting control method will be described later.

[携帯端末]
携帯端末400は、ユーザが携帯して操作可能な端末であればよい。携帯端末400は、例えば環境再現条件設定用の専用機であってもよいし、スマートフォン、携帯電話、タブレット機器、ノート型パソコンなどの情報端末であってもよい。携帯端末400が情報端末の場合には、携帯端末400は環境再現条件設定用のアプリケーションを実行する。このアプリケーションにしたがってユーザが所望する環境を指定すると、携帯端末400は、指定された環境に対応する環境再現条件を作成し通信部320に出力する。具体的には、携帯端末400では、環境再現条件の作成に際して現在位置モードと指定モードとが選択できるようになっている。
[Mobile terminal]
The mobile terminal 400 may be any terminal that can be carried and operated by the user. The mobile terminal 400 may be, for example, a dedicated machine for setting environment reproduction conditions, or an information terminal such as a smartphone, a mobile phone, a tablet device, or a notebook personal computer. When the mobile terminal 400 is an information terminal, the mobile terminal 400 executes an application for setting environment reproduction conditions. When the user specifies the desired environment according to this application, the mobile terminal 400 creates an environment reproduction condition corresponding to the specified environment and outputs it to the communication unit 320. Specifically, in the mobile terminal 400, the current position mode and the designated mode can be selected when creating the environment reproduction condition.

図5は、実施の形態に係る携帯端末400の一例であるスマートフォンで、環境再現条件設定用のアプリケーションが実行された際の表示画面を示す模式図である。図5に示すように、携帯端末400の表示画面G1には、2つの選択ボタンb1、b2と、OKボタンb3と、キャンセルボタンb4とが表示されている。2つの選択ボタンb1、b2のうち、選択ボタンb1は現在位置モードを選択するためのボタンであり、選択ボタンb2は指定モードを選択するためのボタンである。ユーザによって2つの選択ボタンb1、b2のうち一方がタッチされて、OKボタンb3がタッチされると、携帯端末400は、タッチされた選択ボタンb1、b2に対応するモードを実行する。なお、ユーザにより、2つの選択ボタンb1、b2のうち一方がタッチされて、キャンセルボタンb4がタッチされると、携帯端末400は、選択操作をキャンセルする。 FIG. 5 is a schematic view showing a display screen when an application for setting environment reproduction conditions is executed on a smartphone, which is an example of the mobile terminal 400 according to the embodiment. As shown in FIG. 5, two selection buttons b1 and b2, an OK button b3, and a cancel button b4 are displayed on the display screen G1 of the mobile terminal 400. Of the two selection buttons b1 and b2, the selection button b1 is a button for selecting the current position mode, and the selection button b2 is a button for selecting the designated mode. When one of the two selection buttons b1 and b2 is touched by the user and the OK button b3 is touched, the mobile terminal 400 executes the mode corresponding to the touched selection buttons b1 and b2. When the user touches one of the two selection buttons b1 and b2 and the cancel button b4 is touched, the mobile terminal 400 cancels the selection operation.

[現在位置モード]
現在位置モードは、照明システム1の現在位置に基づく第一環境再現条件を作成するモードである。現在位置モードでは、携帯端末400は、照明システム1の現在位置に関する現在位置情報と基準情報とに基づいて、第一環境再現条件を作成する。現在位置情報には、照明システム1の現在位置における緯度経度と、当該現在位置における日時及び天候とが含まれる。携帯端末400は、インターネットから現在位置情報を取得してもよいし、ユーザによる入力によって現在位置情報を取得してもよい。
[Current position mode]
The current position mode is a mode for creating a first environment reproduction condition based on the current position of the lighting system 1. In the current position mode, the mobile terminal 400 creates the first environment reproduction condition based on the current position information and the reference information regarding the current position of the lighting system 1. The current position information includes the latitude and longitude at the current position of the lighting system 1 and the date and time and the weather at the current position. The mobile terminal 400 may acquire the current position information from the Internet, or may acquire the current position information by input by the user.

そして、携帯端末400は、現在位置情報に基づいて、現在位置における現時点での太陽t1の位置(高度及び方位角)を求める。また、携帯端末400は、太陽t1の位置と天候とによって、現時点での空の色及び明るさ、太陽光の色温度及び明るさを求める。 Then, the mobile terminal 400 obtains the current position (altitude and azimuth) of the sun t1 at the current position based on the current position information. Further, the mobile terminal 400 obtains the current color and brightness of the sky and the color temperature and brightness of sunlight depending on the position of the sun t1 and the weather.

基準情報には、照明システム1が設置されている空間Hをなす複数の面のうち、対象物である一つの壁面h3の大きさ及び位置と、第一照明器具100の出射部である光拡散部材40の大きさ、形状及び位置とが含まれる。基準情報は、照明制御方法が実行される前に予め携帯端末400に登録されている。 The reference information includes the size and position of one wall surface h3, which is an object among the plurality of surfaces forming the space H in which the lighting system 1 is installed, and the light diffusion, which is the exit portion of the first lighting fixture 100. The size, shape and position of the member 40 are included. The reference information is registered in the mobile terminal 400 in advance before the lighting control method is executed.

そして、携帯端末400は、基準情報と現時点での太陽t1の位置とに基づいて、対象物に投影される日向部F1の形状及び位置を求める。具体的には、携帯端末400は、対象物である一つの壁面h3の大きさ及び位置と、光拡散部材40の大きさ、形状及び位置とから、対象物と光拡散部材40との相対的な位置関係を求める。この相対的な位置関係と、現時点での太陽t1の位置とが分かれば、光拡散部材40が窓と仮定した場合に、当該窓を透過した太陽光が対象物に形成する実際の日向の形状及び位置を求めることができる。この実際の日向の形状及び位置に基づいて、携帯端末400は、第二照明器具200が投影する日向部F1の形状及び位置を求める。 Then, the mobile terminal 400 obtains the shape and position of the sunlit portion F1 projected on the object based on the reference information and the current position of the sun t1. Specifically, the mobile terminal 400 is relative to the object and the light diffusing member 40 based on the size and position of one wall surface h3 which is the object and the size, shape and position of the light diffusing member 40. Find a good positional relationship. If this relative positional relationship and the current position of the sun t1 are known, the actual shape of the sun formed by the sunlight transmitted through the window on the object, assuming that the light diffusing member 40 is a window. And the position can be determined. Based on this actual shape and position of the sun, the mobile terminal 400 obtains the shape and position of the sun portion F1 projected by the second luminaire 200.

そして、以上求めた現時点での空の色及び明るさと、太陽光の色温度及び明るさと、日向部F1の形状及び位置とが、第一環境再現条件である。携帯端末400は、第一環境再現条件を作成すると、当該第一環境再現条件を照明システム1の通信部320に対して送信する。 Then, the color and brightness of the sky at the present time, the color temperature and brightness of sunlight, and the shape and position of the sunbathing portion F1 obtained above are the first environment reproduction conditions. When the mobile terminal 400 creates the first environment reproduction condition, the mobile terminal 400 transmits the first environment reproduction condition to the communication unit 320 of the lighting system 1.

[指定モード]
指定モードは、ユーザが指定した環境に対応する第二環境再現条件を作成するモードである。ここで、ユーザが指定する環境としては、地域と日時とがある。なお、以降の説明において、ユーザにより指定される地域を「指定地域」と称し、ユーザにより指定される日時を「指定日時」と称す。
[Specified mode]
The designated mode is a mode for creating a second environment reproduction condition corresponding to the environment designated by the user. Here, the environment specified by the user includes a region and a date and time. In the following description, the area designated by the user is referred to as "designated area", and the date and time designated by the user is referred to as "designated date and time".

図6は、実施の形態に係る携帯端末400の一例であるスマートフォンで、指定地域または指定日時が入力される際の表示画面を示す模式図である。図6に示すように、携帯端末400の表示画面G2には、入力欄i1と、OKボタンb3と、戻るボタンb5とが表示されている。ユーザによって、入力欄i1に、指定地域または指定日時が入力されて、OKボタンb3がタッチされると、携帯端末400は、入力された内容に対応する処理を実行する。なお、ユーザにより、戻るボタンb5がタッチされると、携帯端末400は、前の表示画面G1に戻る。 FIG. 6 is a schematic diagram showing a display screen when a designated area or a designated date and time is input in a smartphone which is an example of the mobile terminal 400 according to the embodiment. As shown in FIG. 6, the input field i1, the OK button b3, and the back button b5 are displayed on the display screen G2 of the mobile terminal 400. When the designated area or the designated date and time is input by the user in the input field i1 and the OK button b3 is touched, the mobile terminal 400 executes the process corresponding to the input content. When the user touches the back button b5, the mobile terminal 400 returns to the previous display screen G1.

まず指定モードで指定地域が入力された場合の処理について説明する。 First, the processing when the designated area is input in the designated mode will be described.

携帯端末400は、指定地域の位置情報と基準情報とに基づいて、第二環境再現条件を作成する。指定地域の位置情報は、当該指定地域の代表的な場所における緯度経度と、当該場所における現在の日時及び天候とが含まれる。携帯端末400は、インターネットから指定地域の位置情報を取得する。 The mobile terminal 400 creates a second environment reproduction condition based on the location information and the reference information of the designated area. The location information of the designated area includes the latitude and longitude at a representative location of the designated area, and the current date and time and weather at the location. The mobile terminal 400 acquires the location information of the designated area from the Internet.

そして、携帯端末400は、指定地域の位置情報に基づいて、当該指定地域における現時点での太陽t1の位置(高度及び方位角)を求める。また、携帯端末400は、太陽t1の位置と天候とによって、指定地域における現時点での空の色及び明るさ、太陽光の色温度及び明るさを求める。また、携帯端末400は、基準情報と、指定地域における現時点での太陽t1の位置とに基づいて、対象物に投影される日向部F1の形状及び位置を求める。 Then, the mobile terminal 400 obtains the current position (altitude and azimuth) of the sun t1 in the designated area based on the position information of the designated area. Further, the mobile terminal 400 obtains the color and brightness of the sky at the present time in the designated area, the color temperature and brightness of sunlight, depending on the position of the sun t1 and the weather. Further, the mobile terminal 400 obtains the shape and position of the sun sun portion F1 projected on the object based on the reference information and the current position of the sun t1 in the designated area.

そして、以上求めた、指定地域における現時点での空の色及び明るさと、太陽光の色温度及び明るさと、日向部F1の形状及び位置とが第二環境再現条件である。携帯端末400は、第二環境再現条件を作成すると、当該第二環境再現条件を照明システム1の通信部320に対して送信する。 The second environment reproduction conditions are the color and brightness of the sky at the present time in the designated area, the color temperature and brightness of sunlight, and the shape and position of the sunbathing portion F1 obtained above. When the mobile terminal 400 creates the second environment reproduction condition, the mobile terminal 400 transmits the second environment reproduction condition to the communication unit 320 of the lighting system 1.

次に、指定モードで指定日時が入力された場合の処理について説明する。 Next, the processing when the specified date and time is input in the specified mode will be described.

指定日時は、具体的な日付の時間がピンポイントで指定されてもよいし、日単位、月単位、季節単位で指定されてもよい。日単位で指定される場合には、指定された日とともに、当該日の代表的な時間(正午など)を含めて指定日時とする。また、月単位、季節単位で指定される場合には、その月、その季節の代表的な日時を指定日時とする。 The designated date and time may be pinpointed for the time of a specific date, or may be specified in units of days, months, or seasons. If it is specified on a daily basis, the specified date and time shall be the specified date and time, including the representative time of the day (noon, etc.). If it is specified in units of months or seasons, the representative date and time of the month and season shall be the designated date and time.

携帯端末400は、指定日時の日時情報と基準情報とに基づいて、第二環境再現条件を作成する。指定日時の日時情報は、照明システム1の現在位置における緯度経度と、指定日時と、当該指定日時での天候とが含まれる。携帯端末400は、インターネットから指定日時の日時情報を取得する。 The mobile terminal 400 creates a second environment reproduction condition based on the date and time information and the reference information of the designated date and time. The date and time information of the designated date and time includes the latitude and longitude at the current position of the lighting system 1, the designated date and time, and the weather at the designated date and time. The mobile terminal 400 acquires date and time information of a designated date and time from the Internet.

そして、携帯端末400は、指定日時の日時情報に基づいて、現在位置における指定日時での太陽t1の位置(高度及び方位角)を求める。また、携帯端末400は、太陽t1の位置と天候とによって、現在位置における指定日時での空の色及び明るさ、太陽光の色温度及び明るさを求める。 Then, the mobile terminal 400 obtains the position (altitude and azimuth) of the sun t1 at the designated date and time at the current position based on the date and time information of the designated date and time. Further, the mobile terminal 400 obtains the color and brightness of the sky and the color temperature and brightness of sunlight at the specified date and time at the current position according to the position of the sun t1 and the weather.

そして、携帯端末400は、基準情報と、地域における現時点での太陽t1の位置とに基づいて、対象物に投影される日向部F1の形状及び位置を求める。 Then, the mobile terminal 400 obtains the shape and position of the sun sun portion F1 projected on the object based on the reference information and the current position of the sun t1 in the area.

そして、以上求めた地域における現時点での空の色及び明るさと、太陽光の色温度及び明るさと、日向部F1の形状及び位置とが第二環境再現条件である。携帯端末400は、第二環境再現条件を作成すると、当該第二環境再現条件を照明システム1の通信部320に対して送信する。 The second environment reproduction conditions are the color and brightness of the sky at the present time in the area obtained above, the color temperature and brightness of sunlight, and the shape and position of the sunbathing portion F1. When the mobile terminal 400 creates the second environment reproduction condition, the mobile terminal 400 transmits the second environment reproduction condition to the communication unit 320 of the lighting system 1.

なお、指定地域及び指定日時の両方を用いて第二環境再現条件を求めてもよい。 The second environment reproduction condition may be obtained by using both the designated area and the designated date and time.

[照明制御方法]
次に、制御部330で実行される照明制御方法について説明する。図7は、実施の形態に係る照明制御方法の流れを示すフローチャートである。
[Lighting control method]
Next, the lighting control method executed by the control unit 330 will be described. FIG. 7 is a flowchart showing the flow of the lighting control method according to the embodiment.

まず、ステップS1では、制御部330は、通信部320が環境再現条件を取得したか否かを判断する。制御部330は、環境再現条件を取得していないと判断した場合(ステップS1;NO)にはそのまま待機し、環境再現条件を取得したと判断した場合(ステップS1;YES)にはステップS2に移行する。 First, in step S1, the control unit 330 determines whether or not the communication unit 320 has acquired the environment reproduction condition. When the control unit 330 determines that the environment reproduction condition has not been acquired (step S1; NO), the control unit 330 stands by as it is, and when it determines that the environment reproduction condition has been acquired (step S1; YES), the control unit 330 proceeds to step S2. Transition.

ステップS2では、制御部330は、取得した環境再現条件が第一環境再現条件か否かを判断する。制御部330は、取得した環境再現条件が第一環境再現条件である場合(ステップS2;YES)にはステップS3に移行し、取得した環境再現条件が第一環境再現条件でない場合(ステップS2;NO)には、取得した環境再現条件が第二環境再現条件であると判断してステップS7に移行する。 In step S2, the control unit 330 determines whether or not the acquired environment reproduction condition is the first environment reproduction condition. The control unit 330 proceeds to step S3 when the acquired environment reproduction condition is the first environment reproduction condition (step S2; YES), and when the acquired environment reproduction condition is not the first environment reproduction condition (step S2; YES). In NO), it is determined that the acquired environment reproduction condition is the second environment reproduction condition, and the process proceeds to step S7.

ステップS3では、制御部330は、第一環境再現条件に基づいて、第一照明器具100における第一照明光の色温度及び明るさを決定する。具体的には、制御部330は、第一環境再現条件に含まれる現時点での空の色及び明るさに基づいて、第一照明器具100における第一照明光の色温度及び明るさを決定する。 In step S3, the control unit 330 determines the color temperature and brightness of the first illumination light in the first luminaire 100 based on the first environment reproduction condition. Specifically, the control unit 330 determines the color temperature and brightness of the first illumination light in the first luminaire 100 based on the color and brightness of the sky at the present time included in the first environment reproduction condition. ..

ステップS4では、制御部330は、ステップS3で決定した第一照明光の色温度及び明るさとなるように、第一照明器具100を制御する。これにより、第一照明器具100では、現在位置における現時点での空が擬似的に再現される。 In step S4, the control unit 330 controls the first luminaire 100 so that the color temperature and brightness of the first illuminating light determined in step S3 are obtained. As a result, in the first luminaire 100, the current sky at the current position is simulated.

ステップS5では、第一環境再現条件に基づいて、第二照明器具200における第二照明光の色温度及び明るさと、第二照明光によって形成される日向部F1の形状及び位置を決定する。具体的には、制御部330は、第一環境再現条件に含まれる太陽光の色温度及び明るさと、日向部F1の形状及び位置とに基づいて、第二照明光の色温度及び明るさと、日向部F1の形状及び位置を決定する。 In step S5, the color temperature and brightness of the second illuminating light in the second luminaire 200 and the shape and position of the sun shining portion F1 formed by the second illuminating light are determined based on the first environment reproduction condition. Specifically, the control unit 330 determines the color temperature and brightness of the second illumination light based on the color temperature and brightness of sunlight included in the first environment reproduction condition and the shape and position of the sunbathing portion F1. The shape and position of the sunbathing part F1 are determined.

ステップS6では、制御部330は、ステップS5で決定した第二照明光の色温度及び明るさと、日向部F1の形状及び位置となるように、第二照明器具200を制御する。すなわち、第一照明器具100の光拡散部材40を窓と仮定した場合に、この窓を透過した現時点での太陽光が壁面h3に形成する日向を、第二照明器具200が日向部F1として擬似的に再現する。 In step S6, the control unit 330 controls the second luminaire 200 so that the color temperature and brightness of the second illuminating light determined in step S5 and the shape and position of the sun shining unit F1 are obtained. That is, assuming that the light diffusing member 40 of the first luminaire 100 is a window, the second luminaire 200 simulates the sun that is formed on the wall surface h3 by the current sunlight that has passed through the window as the sunshine portion F1. To reproduce.

一方、ステップS7では、制御部330は、第二環境再現条件に基づいて、第一照明器具100における第一照明光の色温度及び明るさを決定する。具体的には、制御部330は、第二環境再現条件に含まれる指定地域若しくは指定日時での空の色及び明るさに基づいて、第一照明器具100における第一照明光の色温度及び明るさを決定する。 On the other hand, in step S7, the control unit 330 determines the color temperature and brightness of the first illumination light in the first luminaire 100 based on the second environment reproduction condition. Specifically, the control unit 330 determines the color temperature and brightness of the first illumination light in the first luminaire 100 based on the color and brightness of the sky in the designated area or the designated date and time included in the second environment reproduction condition. Determine the color.

ステップS8では、制御部330は、ステップS7で決定した第一照明光の色温度及び明るさとなるように、第一照明器具100を制御する。これにより、第一照明器具100では、指定地域若しくは指定日時での空が擬似的に再現される。 In step S8, the control unit 330 controls the first luminaire 100 so that the color temperature and brightness of the first illuminating light determined in step S7 are obtained. As a result, in the first luminaire 100, the sky in the designated area or the designated date and time is simulated.

ステップS9では、第二環境再現条件に基づいて、第二照明器具200における第二照明光の色温度及び明るさと、第二照明光によって形成される日向部F1の形状及び位置を決定する。具体的には、制御部330は、第二環境再現条件に含まれる太陽光の色温度及び明るさと、日向部F1の形状及び位置とに基づいて、第二照明光の色温度及び明るさと、日向部F1の形状及び位置を決定する。 In step S9, the color temperature and brightness of the second illuminating light in the second luminaire 200 and the shape and position of the sun shining portion F1 formed by the second illuminating light are determined based on the second environmental reproduction condition. Specifically, the control unit 330 determines the color temperature and brightness of the second illumination light based on the color temperature and brightness of sunlight included in the second environment reproduction condition and the shape and position of the sunbathing portion F1. The shape and position of the sunbathing part F1 are determined.

ステップS10では、制御部330は、ステップS9で決定した第二照明光の色温度及び明るさと、日向部F1の形状及び位置となるように、第二照明器具200を制御する。すなわち、第一照明器具100の光拡散部材40を窓と仮定した場合に、この窓を透過した指定地域若しくは指定日時での太陽光が壁面h3に形成する日向を、第二照明器具200が日向部F1として擬似的に再現する。 In step S10, the control unit 330 controls the second luminaire 200 so that the color temperature and brightness of the second illuminating light determined in step S9 and the shape and position of the sun shining unit F1 are obtained. That is, assuming that the light diffusing member 40 of the first luminaire 100 is a window, the second luminaire 200 creates the sun on the wall surface h3 in the designated area or the designated date and time that has passed through the window. It is simulated as part F1.

[効果など]
以上のように、上記実施の形態の照明システム1によれば、空を模した色の第一照明光を出射する第一照明器具100と、日差しを模した色の第二照明光を対象物(壁面h3)に投影し、当該対象物上に日向部F1を形成する第二照明器具200であって、第一照明器具100と同一空間Hに配置される第二照明器具200と、環境再現条件を取得する取得部(通信部320)と、取得部で取得された環境再現条件に対応する第一照明光となるように、第一照明器具100を制御する制御部330とを備える。
[Effects, etc.]
As described above, according to the lighting system 1 of the above-described embodiment, the first luminaire 100 that emits the first illuminating light of the color imitating the sky and the second illuminating light of the color imitating the sunlight are objects. A second luminaire 200 that is projected onto (wall surface h3) to form a sunbathing portion F1 on the object, and is arranged in the same space H as the first luminaire 100, and an environment reproduction. It includes an acquisition unit (communication unit 320) that acquires conditions, and a control unit 330 that controls the first luminaire 100 so that the first illumination light corresponds to the environment reproduction conditions acquired by the acquisition unit.

また、上記実施の形態の照明制御方法によれば、空を模した色の第一照明光を出射する第一照明器具100と、日差しを模した色の第二照明光を対象物に投影し、対象物上に日向部F1を形成する第二照明器具200であって、第一照明器具100と同一空間Hに配置される第二照明器具200と、を制御する照明制御方法であって、環境再現条件を取得し、当該環境再現条件に対応する第一照明光となるように、第一照明器具100を制御する。 Further, according to the lighting control method of the above embodiment, the first luminaire 100 that emits the first illuminating light of the color imitating the sky and the second illuminating light of the color imitating the sunlight are projected onto the object. A lighting control method for controlling a second luminaire 200 that forms a sunbathing portion F1 on an object, and a second luminaire 200 that is arranged in the same space H as the first luminaire 100. The first luminaire 100 is controlled so as to acquire the environment reproduction condition and become the first illumination light corresponding to the environment reproduction condition.

取得部では、様々な環境に対応した環境再現条件が取得される。そして、取得部で取得された環境再現条件に対応する第一照明光を第一照明器具100が出射するので、多様な環境を第一照明光で再現することができる。そして、第二照明器具200が投影する日向部F1との相乗効果によって、リアリティのある環境を同一空間H内に再現することができる。 In the acquisition unit, environment reproduction conditions corresponding to various environments are acquired. Then, since the first luminaire 100 emits the first illumination light corresponding to the environment reproduction condition acquired by the acquisition unit, various environments can be reproduced by the first illumination light. Then, a realistic environment can be reproduced in the same space H by the synergistic effect with the Hinata portion F1 projected by the second lighting fixture 200.

また、制御部330は、第一照明光の色温度、明るさの少なくとも一つが環境再現条件に対応するように、第一照明器具を制御する。 Further, the control unit 330 controls the first luminaire so that at least one of the color temperature and the brightness of the first illuminating light corresponds to the environmental reproduction condition.

この構成によれば、第一照明光の色温度、明るさの少なくとも一つを、環境再現条件に対応して制御することができる。これにより、第一照明器具100が再現する擬似的な空を、所望の環境により近づけて再現することができる。 According to this configuration, at least one of the color temperature and the brightness of the first illumination light can be controlled according to the environmental reproduction conditions. As a result, the pseudo sky reproduced by the first luminaire 100 can be reproduced closer to the desired environment.

また、制御部330は、取得部で取得された環境再現条件に対応する第二照明光となるように、第二照明器具200を制御する。 Further, the control unit 330 controls the second luminaire 200 so that the second illuminating light corresponds to the environment reproduction condition acquired by the acquisition unit.

また、照明制御方法では、環境再現条件に対応する第二照明光となるように、第二照明器具を制御する。 Further, in the lighting control method, the second luminaire is controlled so as to be the second illuminating light corresponding to the environmental reproduction condition.

この構成によれば、取得部で取得された環境再現条件に対応する第二照明光を第二照明器具200が出射するので、多様な環境を第一照明光と第二照明光とで再現することができる。 According to this configuration, since the second luminaire 200 emits the second illuminating light corresponding to the environment reproduction condition acquired by the acquisition unit, various environments are reproduced by the first illuminating light and the second illuminating light. be able to.

また、制御部330は、日向部F1の形状、位置、当該日向部F1をなす第二照明光の色温度、明るさの少なくとも一つが環境再現条件に対応するように、第二照明器具を制御する。 Further, the control unit 330 controls the second luminaire so that at least one of the shape and position of the sunshine portion F1, the color temperature of the second illuminating light forming the sunshine portion F1, and the brightness corresponds to the environmental reproduction conditions. To do.

この構成によれば、日向部F1の形状、位置、当該日向部F1をなす第二照明光の色温度、明るさの少なくとも一つを環境再現条件に対応して制御することができる。これにより、第二照明器具200が再現する日向部F1を、所望の環境により近づけて再現することができる。 According to this configuration, at least one of the shape and position of the sunbathing portion F1, the color temperature of the second illumination light forming the sunbathing portion F1, and the brightness can be controlled according to the environmental reproduction conditions. As a result, the Hinata portion F1 reproduced by the second luminaire 200 can be reproduced closer to the desired environment.

また、取得部は、現在位置モードで作成された、照明システム1の現在位置に基づく環境再現条件(第一環境再現条件)と、指定モードで作成された、ユーザが指定する環境再現条件(第二環境再現条件)とを取得する。 In addition, the acquisition unit includes an environment reproduction condition (first environment reproduction condition) created in the current position mode based on the current position of the lighting system 1 and an environment reproduction condition (first environment reproduction condition) created in the designated mode and specified by the user. (2) Environmental reproduction conditions) and are acquired.

この構成によれば、取得部では、照明システム1の現在位置に基づく環境再現条件と、ユーザが指定する環境再現条件とが取得されるので、これらの環境再現条件を選択的に採用することができる。特に、照明システム1の現在位置に基づく環境再現条件を採用する場合には、現在位置における現時点での環境を、第一照明器具100及び第二照明器具200によって再現することができる。一方、ユーザが指定する環境再現条件を採用する場合には、ユーザが所望する環境を、第一照明器具100及び第二照明器具200によって再現することができる。 According to this configuration, the acquisition unit acquires the environment reproduction conditions based on the current position of the lighting system 1 and the environment reproduction conditions specified by the user, so that these environment reproduction conditions can be selectively adopted. it can. In particular, when the environment reproduction condition based on the current position of the lighting system 1 is adopted, the current environment at the current position can be reproduced by the first luminaire 100 and the second luminaire 200. On the other hand, when the environment reproduction condition specified by the user is adopted, the environment desired by the user can be reproduced by the first luminaire 100 and the second luminaire 200.

また、取得部では、指定モードにおいて、ユーザが指定する地域に基づく環境再現条件を取得する。 In addition, the acquisition unit acquires environment reproduction conditions based on the area specified by the user in the designated mode.

この構成によれば、指定モードにおいて、ユーザが指定する地域に基づく環境再現条件を取得部が取得するので、ユーザが所望する指定地域の環境を、第一照明器具100及び第二照明器具200によって再現することができる。 According to this configuration, in the designated mode, the acquisition unit acquires the environment reproduction condition based on the area designated by the user. Therefore, the environment of the designated area desired by the user is obtained by the first lighting fixture 100 and the second lighting fixture 200. It can be reproduced.

また、取得部では、指定モードにおいて、ユーザが指定する日時に基づく環境再現条件を取得する。 In addition, the acquisition unit acquires environment reproduction conditions based on the date and time specified by the user in the designated mode.

この構成によれば、指定モードにおいて、ユーザが指定する日時に基づく環境再現条件を取得部が取得するので、ユーザが所望する指定日時の環境を、第一照明器具100及び第二照明器具200によって再現することができる。 According to this configuration, in the designated mode, the acquisition unit acquires the environment reproduction condition based on the date and time specified by the user. Therefore, the environment of the designated date and time desired by the user is obtained by the first lighting fixture 100 and the second lighting fixture 200. It can be reproduced.

[変形例1]
上実施の形態では、照明システム1で再現された環境が一定である場合を例示した。しかし、照明システム1では、再現する環境を経時的に変化させることも可能である。この変形例1では、第一照明器具100及び第二照明器具200を経時的に制御することで、空間H内における環境を経時的に変化させる場合について説明する。なお、以下の説明において、上記実施の形態と同一の部分においては、その説明を省略する場合がある。
[Modification 1]
In the above embodiment, the case where the environment reproduced by the lighting system 1 is constant has been illustrated. However, in the lighting system 1, it is possible to change the reproduction environment over time. In this modification 1, a case where the environment in the space H is changed with time by controlling the first luminaire 100 and the second luminaire 200 with time will be described. In the following description, the description may be omitted in the same parts as those in the above embodiment.

ここで、経時的に第一照明器具100及び第二照明器具200を制御する方式には、例えば第一方式と第二方式とが挙げられる。第一方式は、携帯端末400が、切り替えタイミングの度に、その時間に対応した環境再現条件を作成して、制御装置300の通信部320に送信する方式である。切り替えタイミングとは、第一照明器具100及び第二照明器具200の制御内容を切り替えるタイミングである。つまり、再現される環境が切り替わるタイミングである。この場合、制御部330は、通信部320が環境再現情報を取得する毎に、第一照明器具100及び第二照明器具200を制御する。これにより、空間H内における環境を経時的に変化させることができる。 Here, examples of the method of controlling the first luminaire 100 and the second luminaire 200 over time include a first method and a second method. In the first method, the mobile terminal 400 creates an environment reproduction condition corresponding to the switching timing each time, and transmits the environment reproduction condition to the communication unit 320 of the control device 300. The switching timing is a timing for switching the control contents of the first luminaire 100 and the second luminaire 200. That is, it is the timing when the reproduced environment is switched. In this case, the control unit 330 controls the first luminaire 100 and the second luminaire 200 each time the communication unit 320 acquires the environment reproduction information. As a result, the environment in the space H can be changed over time.

また、第二方式は、携帯端末400が、環境再現条件の時間的な変化を含んだタイムテーブルを作成し、当該タイムテーブルを通信部320に送信する方式である。この場合、制御部330は、通信部320が取得したタイムテーブルに基づいて、第一照明器具100及び第二照明器具200を制御する。これにより、空間H内における環境を経時的に変化させることができる。 The second method is a method in which the mobile terminal 400 creates a time table including temporal changes in the environment reproduction conditions, and transmits the time table to the communication unit 320. In this case, the control unit 330 controls the first luminaire 100 and the second luminaire 200 based on the timetable acquired by the communication unit 320. As a result, the environment in the space H can be changed over time.

図8及び図9は、実施の形態に係る空間H内の環境が経時的に変化された場合の一例を示す模式図であり、図1に対応する図である。 8 and 9 are schematic views showing an example of a case where the environment in the space H according to the embodiment is changed with time, and is a diagram corresponding to FIG. 1.

例えば、図1に示す太陽t1は南東にあるものとし、図8に示す太陽t2は南にあるとし、図9に示す太陽t3は南西にあるものとする。そして、図1では、南東にある太陽t1による日向が、第二照明器具200が投影した日向部F1によって再現されている。また、第一照明器具100の出射部(光拡散部材40)では、その時点での空の色及び明るさが再現されている。図8では、図1の状態から時間が進み、南にある太陽t2による日向が、第二照明器具200が投影した日向部F2によって再現されている。また、第一照明器具100の出射部では、その時点での空の色及び明るさが再現されている。図9では、図8の状態から時間が進み、南西にある太陽t3による日向が、第二照明器具200が投影した日向部F3によって再現されている。また、第一照明器具100の出射部では、その時点での空の色及び明るさが再現されている。 For example, it is assumed that the sun t1 shown in FIG. 1 is in the southeast, the sun t2 shown in FIG. 8 is in the south, and the sun t3 shown in FIG. 9 is in the southwest. Then, in FIG. 1, the sun shining by the sun t1 in the southeast is reproduced by the sunshine portion F1 projected by the second luminaire 200. Further, in the exit portion (light diffusing member 40) of the first luminaire 100, the color and brightness of the sky at that time are reproduced. In FIG. 8, time advances from the state of FIG. 1, and the sun shining by the sun t2 in the south is reproduced by the sunshine portion F2 projected by the second luminaire 200. Further, at the exit portion of the first luminaire 100, the color and brightness of the sky at that time are reproduced. In FIG. 9, time advances from the state of FIG. 8, and the sun shining by the sun t3 in the southwest is reproduced by the sunshine portion F3 projected by the second luminaire 200. Further, at the exit portion of the first luminaire 100, the color and brightness of the sky at that time are reproduced.

このように、太陽t1、t2、t3の移動による空間H内の環境の変化を、制御部330が第一照明器具100及び第二照明器具200を経時的に制御することで、再現することができる。 In this way, the change in the environment in the space H due to the movement of the suns t1, t2, and t3 can be reproduced by the control unit 330 controlling the first luminaire 100 and the second luminaire 200 over time. it can.

なお、切り替えタイミング間の時間は、環境の変化に違和感が生じない程度の時間に設定しておくことがよい。例えば、図1の状態から図8の状態に一気に変化すると、その変化量にユーザが違和感を覚えることになる。このため、切り替えタイミング間の時間を小さくすればするほど、変化量も小さくなり、違和感のない環境変化を実現することができる。 The time between the switching timings should be set so that the change in the environment does not cause a sense of discomfort. For example, when the state of FIG. 1 changes to the state of FIG. 8 at once, the user feels uncomfortable with the amount of change. Therefore, the smaller the time between the switching timings, the smaller the amount of change, and it is possible to realize a comfortable environmental change.

[他の実施の形態]
以上、実施の形態に係る照明システム1及び照明制御方法について説明したが、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではない。
[Other embodiments]
Although the lighting system 1 and the lighting control method according to the embodiment have been described above, the present invention is not limited to the above embodiment.

例えば、上記実施の形態では、携帯端末400によって環境再現条件が作成されて、制御装置300の通信部320に出力される場合を例示した。しかしながら、環境再現条件の作成は、携帯端末400以外の機器により作成されてもよい。例えば、制御部330が自ら環境再現条件を作成することで、取得してもよい。この場合、制御部330が取得部を兼ねることになる。また、制御部330の通信部320と通信可能な外部のサーバ機器(クラウドサーバ等)に対して制御部330から必要な条件を入力し、サーバ機器側で環境再現条件を作成してもよい。 For example, in the above embodiment, the case where the environment reproduction condition is created by the mobile terminal 400 and output to the communication unit 320 of the control device 300 is illustrated. However, the environment reproduction condition may be created by a device other than the mobile terminal 400. For example, the control unit 330 may acquire the environment reproduction condition by creating it by itself. In this case, the control unit 330 also serves as the acquisition unit. Further, necessary conditions may be input from the control unit 330 to an external server device (cloud server or the like) capable of communicating with the communication unit 320 of the control unit 330, and the environment reproduction condition may be created on the server device side.

そして、携帯端末400以外の機器により環境再現条件が作成される場合においても、変形例1で例示したように第一照明器具100及び第二照明器具200を経時的に制御することも可能である。携帯端末400以外の機器として制御部330を例示すると、第一方式では、制御部330が、切り替えタイミングの度に、その時間に対応した環境再現条件を作成して、その都度、第一照明器具100及び第二照明器具200を制御する。また、第二方式では、制御部330が、環境再現条件の時間的な変化を含んだタイムテーブルを作成し、当該タイムテーブルに基づいて第一照明器具100及び第二照明器具200を制御する。 Then, even when the environment reproduction condition is created by a device other than the mobile terminal 400, it is possible to control the first luminaire 100 and the second luminaire 200 over time as illustrated in the first modification. .. To exemplify the control unit 330 as a device other than the mobile terminal 400, in the first method, the control unit 330 creates an environment reproduction condition corresponding to the switching timing each time, and the first lighting equipment is used each time. Controls 100 and a second luminaire 200. Further, in the second method, the control unit 330 creates a timetable including temporal changes in the environmental reproduction conditions, and controls the first luminaire 100 and the second luminaire 200 based on the timetable.

また、照明システム1の現在位置に基づく第一環境再現条件においては、例えば、ライブカメラまたは携帯端末400などによって取得した現在位置地周辺の映像から、現時点での空の色及び明るさと、太陽の位置と、太陽光の色温度及び明るさとを求めてもよい。 Further, in the first environment reproduction condition based on the current position of the lighting system 1, for example, from the image around the current position acquired by a live camera or a mobile terminal 400, the color and brightness of the sky at the present time and the sun's The position and the color temperature and brightness of sunlight may be determined.

また、第二照明器具は、投影式であれば、投影装置以外の照明器具であってもよい。投影装置以外の照明器具としては、例えば、スポットライトなどが挙げられる。第二照明器具としてスポットライトを用いる場合には、スポットライトの器具本体の姿勢を制御可能としておけば、スポットライトが形成する日向部の位置を自動で調整することが可能である。 Further, the second luminaire may be a luminaire other than the projection device as long as it is a projection type. Examples of lighting fixtures other than the projection device include spotlights and the like. When a spotlight is used as the second luminaire, if the posture of the fixture body of the spotlight can be controlled, the position of the sunbeam formed by the spotlight can be automatically adjusted.

また、スポットライトにおける光出射方向の前方にマスクを配置することで、当該マスクの開口によって、日向部の形状が再現される。つまり、開口形状の異なる複数のマスクを自動で切替可能にスポットライトに搭載し、スポットライトの前方のマスクを切り替えることで、スポットライトが形成する日向部の形状を変更することが可能である。 Further, by arranging the mask in front of the light emitting direction in the spotlight, the shape of the sunlit portion is reproduced by the opening of the mask. That is, it is possible to change the shape of the sunbathing portion formed by the spotlight by mounting a plurality of masks having different opening shapes on the spotlight so as to be automatically switchable and switching the mask in front of the spotlight.

また、上記実施の形態では、同一空間H内に第一照明器具100と第二照明器具200とが一組設置されている場合を例示したが、同一空間H内に第一照明器具100と第二照明器具200とを複数組設置してもよい。この場合、複数組の第一照明器具100と第二照明器具200とを一つの制御装置300で制御してもよいし、各組毎に制御装置300を設けてもよい。いずれにしろ、複数組の第一照明器具100と、第二照明器具200とは、同じ環境再現条件に基づいて制御されることとする。これにより、複数組の第一照明器具100と第二照明器具200とで、同じ環境が再現されることになるので、よりリアリティを高めることができる。また、第一照明器具100を窓と仮定し、第二照明器具200の第二照明光がなす日向部を日向と仮定した場合に、複数組のそれぞれの窓と日向部とがなす位置関係が、ほぼ平行となるように、複数組の第一照明器具100と、第二照明器具200とが配置されることによっても、よりリアリティが高められる。 Further, in the above embodiment, the case where one set of the first luminaire 100 and the second luminaire 200 is installed in the same space H is illustrated, but the first luminaire 100 and the second luminaire 100 are installed in the same space H. (Ii) A plurality of sets of lighting fixtures 200 may be installed. In this case, a plurality of sets of the first luminaire 100 and the second luminaire 200 may be controlled by one control device 300, or a control device 300 may be provided for each set. In any case, the plurality of sets of the first luminaire 100 and the second luminaire 200 are controlled based on the same environmental reproduction conditions. As a result, the same environment can be reproduced by the plurality of sets of the first luminaire 100 and the second luminaire 200, so that the reality can be further enhanced. Further, when the first luminaire 100 is assumed to be a window and the sunshine portion formed by the second illuminating light of the second luminaire 200 is assumed to be the sun, the positional relationship between each of the plurality of sets of windows and the sun portion is The reality is further enhanced by arranging a plurality of sets of the first luminaire 100 and the second luminaire 200 so as to be substantially parallel to each other.

その他、上記実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態、または、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。 In addition, it is realized by subjecting various modifications to the above-described embodiment to those skilled in the art, or by arbitrarily combining the components and functions of the respective embodiments without departing from the spirit of the present invention. Also included in the present invention.

1 照明システム
100 第一照明器具
200 第二照明器具
201 投影レンズ
320 通信部(取得部)
330 制御部
F1、F2、F3 日向部
H 空間
h3 壁面(対象物)
1 Lighting system 100 First lighting fixture 200 Second lighting fixture 201 Projection lens 320 Communication unit (acquisition unit)
330 Control unit F1, F2, F3 Hinata part H space h3 Wall surface (object)

Claims (7)

空を模した色の第一照明光を出射する第一照明器具と、
日差しを模した色の第二照明光を対象物に投影し、当該対象物上に日向部を形成する第二照明器具であって、前記第一照明器具と同一空間に配置される第二照明器具と、
環境再現条件を取得する取得部と、
前記取得部で取得された前記環境再現条件に対応する前記第一照明光となるように、前記第一照明器具を制御するとともに、前記取得部で取得された前記環境再現条件に対応する前記第二照明光となるように、前記第二照明器具を制御する制御部とを備え
前記第二照明器具は、当該第二照明器具の投影範囲内に、当該投影範囲よりも大きさの小さい前記日向部を形成するプロジェクタである
照明システム。
The first lighting fixture that emits the first lighting light of a color that imitates the sky,
A second luminaire that projects a second illuminating light of a color imitating the sunlight onto an object and forms a sunlit portion on the object, and is a second luminaire arranged in the same space as the first luminaire. Equipment and
The acquisition unit that acquires the environment reproduction conditions, and
The first luminaire is controlled so as to be the first illumination light corresponding to the environment reproduction condition acquired by the acquisition unit, and the first illumination light corresponding to the environment reproduction condition acquired by the acquisition unit is controlled . It is provided with a control unit that controls the second luminaire so that it becomes the second illuminating light .
The second luminaire is a lighting system that is a projector that forms the sunbathing portion smaller than the projection range within the projection range of the second luminaire.
前記制御部は、前記第一照明光の色温度、明るさの少なくとも一つが前記環境再現条件に対応するように、前記第一照明器具を制御する
請求項1に記載の照明システム。
The lighting system according to claim 1, wherein the control unit controls the first luminaire so that at least one of the color temperature and the brightness of the first illuminating light corresponds to the environmental reproduction condition.
前記制御部は、前記日向部の形状、位置、当該日向部をなす第二照明光の色温度、明るさの少なくとも一つが前記環境再現条件に対応するように、前記第二照明器具を制御する
請求項1または2に記載の照明システム。
The control unit controls the second luminaire so that at least one of the shape and position of the sunshine portion, the color temperature of the second illuminating light forming the sunshine portion, and the brightness corresponds to the environment reproduction condition. The lighting system according to claim 1 or 2.
前記取得部は、現在位置モードで作成された、前記照明システムの現在位置に基づく前記環境再現条件と、指定モードで作成された、ユーザが指定する前記環境再現条件とを取得する
請求項1〜のいずれか一項に記載の照明システム。
The acquisition unit acquires the environment reproduction condition based on the current position of the lighting system created in the current position mode and the environment reproduction condition specified by the user created in the designated mode. The lighting system according to any one of 3.
前記取得部では、前記指定モードにおいて、前記ユーザが指定する地域に基づく前記環境再現条件を取得する
請求項に記載の照明システム。
The lighting system according to claim 4 , wherein the acquisition unit acquires the environment reproduction condition based on the area designated by the user in the designated mode.
前記取得部では、前記指定モードにおいて、前記ユーザが指定する日時に基づく前記環境再現条件を取得する
請求項に記載の照明システム。
The lighting system according to claim 4 , wherein the acquisition unit acquires the environment reproduction condition based on the date and time specified by the user in the designated mode.
空を模した色の第一照明光を出射する第一照明器具と、
日差しを模した色の第二照明光を対象物に投影し、前記対象物上に日向部を形成する第二照明器具であって、前記第一照明器具と同一空間に配置される第二照明器具と、を制御する照明制御方法であって、
環境再現条件を取得し、当該環境再現条件に対応する前記第一照明光となるように、前記第一照明器具を制御するとともに、前記環境再現条件に対応する前記第二照明光となるように、前記第二照明器具を制御し、
前記第二照明器具は、当該第二照明器具の投影範囲内に、当該投影範囲よりも大きさの小さい前記日向部を形成するプロジェクタである
照明制御方法。
The first lighting fixture that emits the first lighting light of a color that imitates the sky,
A second luminaire that projects a second illuminating light of a color imitating sunlight onto an object to form a sunlit portion on the object, and is a second luminaire arranged in the same space as the first luminaire. It is a lighting control method that controls the fixtures.
The first luminaire is controlled so as to acquire the environment reproduction condition and become the first illumination light corresponding to the environment reproduction condition, and to become the second illumination light corresponding to the environment reproduction condition. , Control the second luminaire,
The lighting control method, wherein the second luminaire is a projector that forms the sun-shaped portion having a size smaller than the projection range within the projection range of the second luminaire.
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