JP7422317B2 - Lighting device, lighting system, control device, and control method - Google Patents

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Description

本開示は、照明装置と、照明に用いられる制御装置及び制御方法とに関する。 The present disclosure relates to a lighting device, and a control device and control method used for lighting.

呼吸リズムに近い周波数で照明光の輝度を変化させることによって、ユーザが呼吸のリズムを整えるのを容易にする方法が知られている。 A method is known in which the brightness of illumination light is changed at a frequency close to the breathing rhythm, thereby making it easier for the user to regulate the breathing rhythm.

特許第3978334号明細書Patent No. 3978334 specification 特許第4125001号明細書Patent No. 4125001 Specification 特許第4142944号明細書Patent No. 4142944 specification 特許第4237997号明細書Patent No. 4237997 specification

しかし上述の背景技術では、単色光の明滅又は単色から他の単色への変化が用いられているに過ぎない。従来の技術では無彩色の光が用いられていない。そのためユーザが息を吐く時に無彩色の光からグレーをイメージし、リラックスするということを実現しにくいという課題がある。この課題は本願の発明者らが見出したものである。 However, in the above-mentioned background art, only flickering of monochromatic light or change from one monochromatic color to another monochromatic color is used. Conventional technology does not use achromatic light. Therefore, when a user exhales, it is difficult to visualize gray light from achromatic light and relax. This problem was discovered by the inventors of the present application.

ある実施形態では、照明装置は、少なくとも第1光を発する第1光源、及び前記第1光と異なる色度を有する第2光を発する第2光源を含む複数の光源と、前記少なくとも前記第1光、及び前記第2光の一方の出力を時間的に変化させる制御部と、を備え、前記制御部は、前記複数の光源が発する光を合算した合算光の色度を、第1色度と、前記第1色度よりも刺激純度の低い第2色度との間で連続的に反復して変化させる。 In one embodiment, the lighting device includes a plurality of light sources including a first light source that emits at least a first light and a second light source that emits a second light having a different chromaticity than the first light; a control unit that temporally changes the output of one of the light and the second light, the control unit converting the chromaticity of the total light emitted by the plurality of light sources into a first chromaticity. and a second chromaticity having lower stimulus purity than the first chromaticity.

ある実施形態では、照明システムは、前記照明装置である第1照明装置と、前記照明装置である第2照明装置と、を備え、前記第2照明装置は、前記合算光の色度を連続的に反復して変化させるタイミングに関連付けられた信号を、前記第1照明装置から受け取る受信機を有し、前記第2照明装置の前記制御部は、前記受け取られた信号に応答して前記合算光の色度を連続的に反復して変化させる。 In an embodiment, the lighting system includes a first lighting device that is the lighting device and a second lighting device that is the lighting device, and the second lighting device continuously adjusts the chromaticity of the summed light. a receiver that receives from the first lighting device a signal associated with a timing for repeatedly changing the total light intensity; Continuously and repeatedly change the chromaticity of.

ある実施形態では、制御装置は、少なくとも第1光源によって発せられる第1光、及び第2光源によって発せられる第2光の一方の出力を時間的に変化させる制御信号を発生する制御部と、前記制御信号に応じて前記第1光源及び前記第2光源の少なくとも1つを駆動する駆動部とを備え、前記制御部は、前記第1光及び前記第2光を含む合算した合算光の色度を、第1色度と、前記第1色度よりも刺激純度の低い第2色度との間で連続的に反復して変化させる。 In one embodiment, the control device includes a control unit that generates a control signal that temporally changes the output of at least one of the first light emitted by the first light source and the second light emitted by the second light source; a driving section that drives at least one of the first light source and the second light source according to a control signal, and the control section controls the chromaticity of the total light including the first light and the second light. is continuously and repeatedly changed between a first chromaticity and a second chromaticity having lower stimulus purity than the first chromaticity.

ある実施形態では、制御方法は、少なくとも第1光源によって発せられる第1光、及び第2光源によって発せられる第2光の一方の出力を時間的に変化させる制御方法であって、前記第1光及び前記第2光を含む合算した合算光の色度を、第1色度と、前記第1色度よりも刺激純度の低い第2色度との間で連続的に反復して変化させるステップを含む。 In one embodiment, the control method is a control method for temporally changing the output of at least one of the first light emitted by the first light source and the second light emitted by the second light source, the control method including: and a step of continuously and repeatedly changing the chromaticity of the combined light including the second light between the first chromaticity and the second chromaticity having lower stimulation purity than the first chromaticity. including.

単色光から無彩色光への変化を利用した呼吸リズムを整えるための照明装置、照明システム、制御装置、及び制御方法を提供する。 Provided are a lighting device, a lighting system, a control device, and a control method for regulating breathing rhythm using a change from monochromatic light to achromatic light.

照明装置のブロック図である。FIG. 2 is a block diagram of a lighting device. 第1光と第2光との間で変化する合算光の色度変化を示す図である。It is a figure which shows the chromaticity change of the total light which changes between 1st light and 2nd light. ユーザの補色残像の違和感を低減するのに好ましい色度の変化を示す図である。FIG. 7 is a diagram illustrating changes in chromaticity that are preferable for reducing the user's sense of discomfort due to complementary color afterimages. ある実施形態における光源の合算光の、第1色度及び第2色度の間での色度変化を示す図である。It is a figure which shows the chromaticity change between the 1st chromaticity and the 2nd chromaticity of the total light of a light source in a certain embodiment. ある実施形態における光源の合算光の、第1色度及び第2色度の間での色度変化を示す図である。It is a figure which shows the chromaticity change between the 1st chromaticity and the 2nd chromaticity of the total light of a light source in a certain embodiment. ある実施形態における光源の合算光の、第1色度及び第2色度の間での色度変化を示す図である。It is a figure which shows the chromaticity change between the 1st chromaticity and the 2nd chromaticity of the total light of a light source in a certain embodiment. 光源の合算光の色度と第2色度との色度差変化を示す図である。FIG. 7 is a diagram showing a change in chromaticity difference between the chromaticity of the total light of the light source and the second chromaticity. 制御部の構造を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram showing the structure of a control section. 色度変化を光源の出力に与える処理のアルゴリズムを示すフロー図である。FIG. 2 is a flow diagram showing an algorithm for processing that applies a chromaticity change to the output of a light source. 合算光の刺激純度の周期的変化の振幅及び周期を表す図である。FIG. 3 is a diagram showing the amplitude and period of periodic changes in the stimulus purity of the summed light. 合算光の刺激純度の周期的変化の振幅及び周期を表す図である。FIG. 3 is a diagram showing the amplitude and period of periodic changes in the stimulus purity of the summed light. 合算光の刺激純度の周期的変化の振幅及び周期を表す図である。FIG. 3 is a diagram showing the amplitude and period of periodic changes in the stimulus purity of the summed light.

概要
図1は、照明装置100のブロック図である。照明装置100は、入力装置110、制御装置120、及び光源130を含む。制御装置120は、制御部122及び駆動部124を含む。
Overview FIG. 1 is a block diagram of a lighting device 100. The lighting device 100 includes an input device 110, a control device 120, and a light source 130. Control device 120 includes a control section 122 and a drive section 124.

照明装置100は、直接照明又は間接照明、及びそれらの組み合わせを実現する。直接照明は、例えば、シーリングライト、ダウンライトである。間接照明は、例えば、コファー照明、コーニス照明、及びコーブ照明、並びにこれらの組み合わせである。照明装置100は、光源130の光の色度の時間的ゆらぎにより、ユーザにリラックス感を与えたり、呼吸の繰り返しのリズムを合わせやすくしたりする。照明装置100は、典型的には屋内のユーザがリラックスしようとしている近傍に配置される。 The lighting device 100 provides direct lighting or indirect lighting, and combinations thereof. Direct lighting is, for example, a ceiling light or a downlight. Indirect lighting is, for example, cofer lighting, cornice lighting, and cove lighting, and combinations thereof. The lighting device 100 gives the user a feeling of relaxation and makes it easier to match the rhythm of repeated breathing through temporal fluctuations in the chromaticity of the light from the light source 130. Lighting device 100 is typically placed indoors near where a user is attempting to relax.

入力装置110は、ユーザが選んだ照明装置100の動作パラメータを制御部122に伝える。そのような動作パラメータは、例えば、照明装置100のオン、オフや、照明装置100の光の色度の時間的変化の周期を表す。入力装置110は、例えば、機械的又は電子的なスイッチである。入力装置110は、照明装置100の筐体上に設けられてもよく、照明装置100とは別個の筐体に設けられてもよい。前者の場合、入力装置110は、制御部122とは筐体内に設けられた配線で結合される。後者の場合、入力装置110は、制御部122とは無線で結合される。無線での結合は、例えば、赤外光又は電磁波による動作パラメータの伝送によって実現される。 The input device 110 transmits the operating parameters of the lighting device 100 selected by the user to the control unit 122. Such operating parameters represent, for example, the period of turning the lighting device 100 on or off, or the temporal change in the chromaticity of the light of the lighting device 100. Input device 110 is, for example, a mechanical or electronic switch. The input device 110 may be provided on the casing of the lighting device 100 or may be provided in a casing separate from the lighting device 100. In the former case, the input device 110 is coupled to the control unit 122 through wiring provided within the housing. In the latter case, input device 110 is wirelessly coupled to control unit 122 . Wireless coupling is realized, for example, by transmitting operating parameters by means of infrared light or electromagnetic waves.

制御部122は、光源130から放射される光の色度を時間的に変化させる制御信号を発生し、駆動部124に送る。制御部122は、例えば、プロセッサ及びメモリで実現され、後述の制御方法を実現する。 The control unit 122 generates a control signal that temporally changes the chromaticity of the light emitted from the light source 130 and sends it to the drive unit 124 . The control unit 122 is realized by, for example, a processor and a memory, and realizes a control method described below.

駆動部124は、制御部122から制御信号を受け取り、光源130を駆動する。駆動部124は、制御信号に基づいて、光源130から放射される光の色度を時間的に変化させる。駆動部124は、例えば、パルス幅変調(PWM)によって光源130の出力を変化させる。 The drive unit 124 receives a control signal from the control unit 122 and drives the light source 130. The drive unit 124 temporally changes the chromaticity of the light emitted from the light source 130 based on the control signal. The drive unit 124 changes the output of the light source 130 by, for example, pulse width modulation (PWM).

光源130は、例えば、発光ダイオード(LED)である。ある実施形態では、光源130は、複数のグループのLED群を含む。図1の実施形態では、光源130は、第1光源132及び第2光源134を含む。第1光源132が第1光を発し、第2光源134が第2光を発するとする。本実施形態では、第2光は、第1光と異なる色度を有する。 Light source 130 is, for example, a light emitting diode (LED). In some embodiments, light source 130 includes multiple groups of LEDs. In the embodiment of FIG. 1, light source 130 includes a first light source 132 and a second light source 134. It is assumed that the first light source 132 emits the first light and the second light source 134 emits the second light. In this embodiment, the second light has a different chromaticity than the first light.

制御部122は、少なくとも第1光及び第2光の一方の出力を時間的に変化させることによって、第1光源132が発する第1光及び第2光源134が発する第2光を合算した合算光の色度を、第1色度と、第1色度よりも刺激純度の低い第2色度との間で連続的に反復して変化させる。第1色度は有彩色であり、第2色度は無彩色、又は第1色度よりは無彩色に近い色である。この構成により、照明装置100は、ユーザが有彩色と無彩色との間で色度が変化する光源130に合わせて呼吸を整えることができるという効果を有する。「連続的」とは、ヒトの目に連続的である認識できる程度であればよく、認識できない程度の不連続点を含んでもよい。「反復」とは、例えば色度の変化が複数回、繰り返されることを意味する。 The control unit 122 temporally changes the output of at least one of the first light and the second light to generate a total light that is the sum of the first light emitted by the first light source 132 and the second light emitted by the second light source 134. The chromaticity of the chromaticity is continuously and repeatedly changed between the first chromaticity and the second chromaticity, which has lower stimulus purity than the first chromaticity. The first chromaticity is a chromatic color, and the second chromaticity is an achromatic color or a color closer to an achromatic color than the first chromaticity. With this configuration, the lighting device 100 has the effect that the user can adjust his/her breathing in accordance with the light source 130 whose chromaticity changes between chromatic colors and achromatic colors. The term "continuous" may be used as long as it is continuous to the extent that it can be recognized by the human eye, and may include discontinuous points that are unrecognizable to the human eye. "Repetition" means, for example, that the change in chromaticity is repeated multiple times.

第1光源132及び第2光源134は、例えば、R(赤)W(白)、G(緑)W、B(青)W、RG、YB等のうちの一つの組み合わせの第1光及び第2光を発する。例えば、第1光源132は、Rの第1光を発し、第2光源134は、Wの第2光を発する。 The first light source 132 and the second light source 134 are, for example, a first light source and a first light source of one combination of R (red) W (white), G (green) W, B (blue) W, RG, YB, etc. Emit 2 lights. For example, the first light source 132 emits R first light, and the second light source 134 emits W second light.

光源130は、3つのグループのLED群(第1光源、第2光源、及び第3光源)を含んでもよい。この場合、第1光源、第2光源、及び第3光源は、例えばR(主波長λd:610 nm)、G(主波長λd:530 nm)、B(主波長λd:450 nm)をそれぞれ発する。 The light source 130 may include three groups of LEDs (a first light source, a second light source, and a third light source). In this case, the first light source, second light source, and third light source are, for example, R (dominant wavelength λ d : 610 nm), G (dominant wavelength λ d : 530 nm), and B (dominant wavelength λ d : 450 nm). are emitted respectively.

光源130は、4つのグループのLED群(第1光源、第2光源、第3光源、及び第4光源)を含んでもよい。この場合、第1光源、第2光源、第3光源、及び第4光源は、例えばR、G、B、及びWを発する。代替として、第1光源、第2光源、第3光源、及び第4光源は、例えばR(主波長λd:620 nm)、Y(黄)(主波長λd: 570 nm)、G(主波長λd:525 nm)、B(主波長λd:460 nm)をそれぞれ発する。 The light source 130 may include four groups of LEDs (a first light source, a second light source, a third light source, and a fourth light source). In this case, the first light source, second light source, third light source, and fourth light source emit R, G, B, and W, for example. Alternatively, the first light source, second light source, third light source, and fourth light source may be, for example, R (main wavelength λ d : 620 nm), Y (yellow) (main wavelength λ d : 570 nm), G (main wavelength λ d : 570 nm), wavelength λ d : 525 nm) and B (principal wavelength λ d : 460 nm).

照明装置100は、入力装置110、制御装置120、及び光源130を含んでもよいが、入力装置110を含まなくてもよい。この場合は、入力装置110は、別個の要素として実現される。さらに制御装置120だけを筐体に設け、光源130を外付けにして実現してもよい。 The lighting device 100 may include an input device 110, a control device 120, and a light source 130, but does not need to include the input device 110. In this case, input device 110 is implemented as a separate element. Furthermore, only the control device 120 may be provided in the housing, and the light source 130 may be attached externally.

図2は、第1光と第2光との間で変化する合算光の色度変化200を示す図である。点201は、等エネルギー白色を表す。領域202は、JIS Z 8110-1995 色の表示方法-光源色の色名にて定義される基本色名「白」の領域を表す。制御部122は、合算光210が例えば第1光の第1色度211と第2光の第2色度212との間を連続的に往復するよう変化させる。すなわち合算光210は、第1色度211から第2色度212へと変化し、再び第1色度211へ戻る。第1色度211から第2色度212への変化において、典型的には色度は連続的に変化する。色度の連続的な変化は、ユーザのリラックス効果を改善するために好ましい。この例では、第1光の第1色度211は青い光であり、第2光の第2色度212は白ではない薄い青い光である。ユーザは、合算光210が第1色度211(有彩色)の近傍で吸気を行い、第2色度212(無彩色)の近傍で呼気を行う。よって、知覚的無彩色(呼気)と、有彩色(吸気)との間で繰り返して変化させることで、違和感なく呼吸リズムを同調させることができる。つまり色変化による呼吸リズムの誘導を実現できる。 FIG. 2 is a diagram illustrating a chromaticity change 200 of the total light that changes between the first light and the second light. Point 201 represents isoenergetic white. The area 202 represents an area with the basic color name "white" defined in JIS Z 8110-1995 Color Display Method - Color Name of Light Source Color. The control unit 122 changes the total light 210 so that it continuously moves back and forth between, for example, a first chromaticity 211 of the first light and a second chromaticity 212 of the second light. That is, the total light 210 changes from the first chromaticity 211 to the second chromaticity 212, and then returns to the first chromaticity 211 again. In changing from the first chromaticity 211 to the second chromaticity 212, the chromaticity typically changes continuously. A continuous change in chromaticity is preferred to improve the relaxing effect on the user. In this example, the first chromaticity 211 of the first light is blue light, and the second chromaticity 212 of the second light is light blue light that is not white. The user inhales when the total light 210 has a first chromaticity 211 (chromatic color), and exhales when the total light 210 has a second chromaticity 212 (achromatic color). Therefore, by repeatedly changing between the perceptual achromatic color (exhalation) and the chromatic color (inhalation), it is possible to synchronize the breathing rhythm without feeling any discomfort. In other words, it is possible to induce breathing rhythm through color changes.

有彩色の光から無彩色の光への変化を利用してユーザをリラックスさせることは、従来、知られておらず本発明者らが新たに見出した知見である。本明細書では、無彩色とは彩度がゼロである場合には限定されず、有彩色に比べて十分に彩度をユーザに感じさせない色をいう。 Relaxing a user by utilizing a change from chromatic light to achromatic light has not been previously known, and is a new discovery made by the inventors. In this specification, an achromatic color is not limited to a case where the saturation is zero, but refers to a color that does not make the user feel saturation sufficiently compared to a chromatic color.

合算光210は、青系の色には限定されず、任意の適切な色であり得る。例えば合算光220が第1光の第1色度221と第2光の第2色度222との間を連続的に往復するよう変化させられてもよい。この場合、第1色度221はオレンジ色の光であり、第2色度222は白ではない薄いオレンジ色の光である。 The summed light 210 is not limited to blue-based colors, but can be any suitable color. For example, the total light 220 may be changed to continuously go back and forth between the first chromaticity 221 of the first light and the second chromaticity 222 of the second light. In this case, the first chromaticity 221 is orange light, and the second chromaticity 222 is light orange light that is not white.

以下の説明では第1光の第1色度として点211を、第2光の第2色度として図2の点212を例として用いるが、青い系統の色度には限定されず、任意の適切な色度が用いられ得る。 In the following explanation, the point 211 is used as the first chromaticity of the first light, and the point 212 in FIG. 2 is used as the second chromaticity of the second light. Any appropriate chromaticity may be used.

第2光212が点201に十分に近い領域に入ると、ユーザは、第1光211の補色残像(無彩色光における補色残像)を感じることがある。これはユーザが呼吸のリズムを光源130に合わせる時の妨げになり得る。本願発明者らは、このような補色残像による違和感を課題として見出した。例えば第1色度212に対して、第2色度212は、JIS Z8110-1995で定義される白色の基本色名領域円202の外側にある。ここでJIS Z8110-1995で定義される白色の基本色名領域円202は、マクアダム楕円25ステップとして定義され、楕円式:中心座標(0.3333,0.3333)、長半径a(0.058675)、短半径b(0.02405)、長軸のx軸に対する傾きθ(deg)(58.984)によって規定される。このように光源130が発する合算光210の色度を変化させれば、ユーザが感じる補色残像の違和感を低減できるという効果がある。 When the second light 212 enters a region sufficiently close to the point 201, the user may sense a complementary color afterimage of the first light 211 (complementary color afterimage in achromatic light). This can interfere with the user adjusting their breathing rhythm to the light source 130. The inventors of the present invention found that the discomfort caused by such complementary color afterimages was a problem. For example, with respect to the first chromaticity 212, the second chromaticity 212 is outside the white basic color name area circle 202 defined in JIS Z8110-1995. Here, the white basic color name area circle 202 defined in JIS Z8110-1995 is defined as a MacAdam ellipse with 25 steps, and the ellipse formula: center coordinates (0.3333, 0.3333), major axis a (0.058675), minor axis b ( 0.02405), and the inclination of the long axis with respect to the x-axis θ (deg) (58.984). Changing the chromaticity of the total light 210 emitted by the light source 130 in this manner has the effect of reducing the discomfort felt by the user due to complementary color afterimages.

他の実施形態では、第2色度212は、等エネルギー白色点201の色度よりも、マクアダム楕円において少なくとも3ステップだけ第1色度211に近い。この方法によっても、第1光211から第2光212への変化が遅い速度の場合は、ユーザの補色残像の違和感を低減できる。 In other embodiments, the second chromaticity 212 is closer to the first chromaticity 211 by at least three steps in the MacAdam ellipse than the chromaticity of the isoenergetic white point 201. Even with this method, when the speed of change from the first light 211 to the second light 212 is slow, it is possible to reduce the discomfort felt by the user due to the complementary color afterimage.

ゆらぎ変動
以下に有彩色(赤、緑、青の3色)を起点に,無彩色(等エネルギー白色、約5500K)へとゆらぎ変動させた際の補色を感じ始める色度と、無彩色(白色)を感じ始める色度とを求める。色度は表1の通りであり、注視点の輝度は30cd/m2の一定で、変動周波数は約0.03Hz(33秒周期)、0.1Hz(10秒周期)、0.3Hz(3.3秒周期)の3水準である。刺激純度とは,JIS Z 8113 照明用語-03073で定義され,ここではパーセント表示として100倍した値で表記する.
Fluctuation fluctuation The following shows the chromaticity at which complementary colors begin to be felt when a chromatic color (three colors of red, green, and blue) is fluctuated to an achromatic color (equal energy white, approximately 5500K), and an achromatic color (white ) is calculated. The chromaticity is as shown in Table 1, and the brightness of the gaze point is constant at 30 cd/m2, and the fluctuating frequencies are approximately 0.03 Hz (33 second period), 0.1 Hz (10 second period), and 0.3 Hz (3.0 cd/m2). There are three levels (3 second period). Stimulus purity is defined in JIS Z 8113 Lighting Terminology - 03073, and is expressed here as a percentage multiplied by 100.

簡易検討実験は、以下のように行う。 A simple study experiment is conducted as follows.

1.被験者をゆらぎ変動させた状態に順応(5分程度)させる。 1. Allow the subject to adapt to the fluctuating state (for about 5 minutes).

2.実験者は被験者に有彩色点を起点にスタートの合図を出す。 2. The experimenter gives the subject a signal to start starting from a chromatic color point.

3.被験者は,無彩色へと向かって変動する途中で(1)補色を感じ始めた時点をボタン押下にて回答する。 3. The test subject presses a button to answer the point at which (1) they begin to feel a complementary color while changing toward an achromatic color.

4.各色に対して,上記2、3を繰り返し、平均値を基に閾値色度を算出する。反復は8回程度行う。 4. Repeat steps 2 and 3 for each color, and calculate the threshold chromaticity based on the average value. Repeat about 8 times.

表2は実験結果を示す。 Table 2 shows the experimental results.

以上から、周波数が高くなると補色ポイントが白色点に近づくことが分かる。 From the above, it can be seen that as the frequency increases, the complementary color point approaches the white point.

また刺激純度3水準に対して、同様に補色知覚色度を被験者に回答させた。実験は、被験者2名に対して、光色(3水準):赤(主波長λd:615 nm)、緑(主波長λd:505 nm)、青(主波長λd:465 nm)、純度(3水準):32~99、周波数:0.1 Hz、強度(注視点の輝度):30 cd/m2の条件で行った。表3は、提示有彩色色度を示し、表4は、補色を感じ始めた色度の実験結果を示す。 In addition, subjects were asked to answer the perceived chromaticity of complementary colors in the same manner for three levels of stimulus purity. The experiment was conducted on two subjects using light colors (3 levels): red (dominant wavelength λ d : 615 nm), green (dominant wavelength λ d : 505 nm), blue (dominant wavelength λ d : 465 nm), Purity (3 levels): 32 to 99, frequency: 0.1 Hz, and intensity (brightness of the gaze point): 30 cd/ m2 . Table 3 shows the chromaticity of presented chromatic colors, and Table 4 shows the experimental results of the chromaticity at which complementary colors began to be perceived.

以上から、純度が低くなると補色ポイントが白色点に近づくことがわかる。マクアダム楕円で補色知覚色度は、緑の場合は30ステップであり、赤の場合は25ステップであり、青の場合は20ステップの領域である。よって、20~30ステップのマクアダム楕円領域外で、白色ポイントに近づく色度を終点とするのが好ましい。 From the above, it can be seen that as the purity decreases, the complementary color point approaches the white point. In the MacAdam ellipse, the complementary color perceived chromaticity is an area of 30 steps for green, 25 steps for red, and 20 steps for blue. Therefore, it is preferable to set the chromaticity close to the white point as the end point outside the MacAdam ellipse area of 20 to 30 steps.

有彩色及び無彩色間での色度変化
図3は、ユーザの補色残像の違和感を低減するのに好ましい色度の変化300を示す図である。表2~表4の検討結果から色によって補色を感じ始める色度には差異があることがわかる。図3において点301は、等エネルギー白色を表す。例えば赤の場合は、第1色度(有彩色)及び第2色度(無彩色)は、範囲310の中で変化させられ得る。緑の場合は、第1色度(有彩色)及び第2色度(無彩色)は、範囲320の中で変化させられ得る。青の場合は、第1色度(有彩色)及び第2色度(無彩色)は、範囲330の中で変化させられ得る。いずれの場合も第2色度があまり点301に近すぎるとユーザに補色残像の違和感を与えることになり得る。すなわち、第2色度は、等エネルギー白色の点301の近傍の、後述する所定の領域には含まれないことが、ユーザに補色残像の違和感を与えにくくするためには好ましい。
Chromaticity Change Between Chromatic Colors and Achromatic Colors FIG. 3 is a diagram illustrating a chromaticity change 300 that is preferable for reducing the user's discomfort with complementary color afterimages. From the examination results in Tables 2 to 4, it can be seen that there are differences in the chromaticity at which complementary colors begin to appear depending on the color. In FIG. 3, point 301 represents isoenergetic white. For example, in the case of red, the first chromaticity (chromatic color) and the second chromaticity (achromatic color) may be varied within range 310. For green, the first chromaticity (chromatic color) and the second chromaticity (achromatic color) may be varied within range 320. In the case of blue, the first chromaticity (chromatic color) and the second chromaticity (achromatic color) may be varied within range 330. In either case, if the second chromaticity is too close to the point 301, the user may feel an unnatural complementary color afterimage. That is, it is preferable that the second chromaticity is not included in a predetermined region, which will be described later, near the equal-energy white point 301, in order to prevent the user from feeling uncomfortable due to complementary color afterimages.

色度の管理には、色差感覚に最も合致する指標として、マクアダム楕円(MacAdam ellipses)が用いられる(例えばIEC 60082 Annex D Chromaticity co-ordinatesを参照)。ある実施形態においては、第1色度211に対して、第2色度212は、楕円式:中心座標(0.333,0.333)、長半径a(0.047)、短半径b(0.019)、長軸のx軸に対する傾きθ(deg)(59)で定義される白色の基本色名領域円の外側にある。この領域は、マクアダム楕円で20ステップに相当する。これによりユーザが感じる補色残像の違和感を低減できる。 MacAdam ellipses are used to manage chromaticity as an index that most closely matches the sense of color difference (see, for example, IEC 60082 Annex D Chromaticity co-ordinates). In an embodiment, the second chromaticity 212 is calculated based on the ellipse formula: center coordinates (0.333, 0.333), major axis a (0.047), minor axis b (0.019), major axis It is located outside the white basic color name area circle defined by the inclination θ (deg) (59) with respect to the x-axis. This area corresponds to 20 steps in the MacAdam ellipse. This can reduce the discomfort felt by the user due to complementary color afterimages.

さらに好ましくは、第1色度211に対して、第2色度212は、楕円式:中心座標(0.333,0.333)、長半径a(0.059)、短半径b(0.024)、長軸のx軸に対する傾きθ(deg)(59)で定義される白色の基本色名領域円の外側にある。この領域は、マクアダム楕円で25ステップに相当する。これによりユーザが感じる補色残像の違和感をさらに低減できる。 More preferably, with respect to the first chromaticity 211, the second chromaticity 212 is an ellipse: center coordinates (0.333, 0.333), major axis a (0.059), minor axis b (0.024), major axis x axis It is outside the white basic color name area circle defined by the slope θ (deg) (59). This area corresponds to 25 steps in the MacAdam ellipse. This further reduces the discomfort felt by the user due to complementary color afterimages.

最も好ましくは、第1色度211に対して、第2色度212は、楕円式:中心座標(0.333,0.333)、長半径a(0.070)、短半径b(0.025)、長軸のx軸に対する傾きθ(deg)(59)で定義される白色の基本色名領域円の外側にある。この領域は、マクアダム楕円で30ステップに相当する。これにより全ての色について、ユーザが感じる補色残像の違和感をさらに低減できる。 Most preferably, with respect to the first chromaticity 211, the second chromaticity 212 is an ellipse: center coordinates (0.333, 0.333), major axis a (0.070), minor axis b (0.025), major axis x-axis It is outside the white basic color name area circle defined by the slope θ (deg) (59). This area corresponds to 30 steps in the MacAdam ellipse. With this, it is possible to further reduce the discomfort felt by the user due to complementary color afterimages for all colors.

図4は、ある実施形態における光源130の合算光の、第1色度及び第2色度の間での色度変化400を示す図である。点401は、等エネルギー白色を表し、領域402は、例えば、上述のマクアダム楕円である。第1光源132は、第1色度410の光を発し、第2光源134は、第2色度420の光を発する。ここで第2光源134の光の強度を固定し(制御せず)、第1光源132の光の強度を変化させる(制御する)。光源130が全体として発する合算光は、第1色度415から第2色度420の範囲内で連続的に変化させることができる。例えば、第1光源132の光の強度が最大のとき、合算光は第1色度415であり、第1光源132の光の強度がゼロのとき、合算光は第2色度420である。このような構成により、2つの光源のうち1つを制御することなく、有彩色と無彩色との間で合算光を変化させることができる。すなわち時間的に変化させる光源は、最低1つあれば、色度座標上に示される第1光の色度と第2光の色度とを結ぶ直線上において、合成光の色度を移動させることができる。 FIG. 4 is a diagram illustrating a chromaticity change 400 of the total light of the light source 130 between a first chromaticity and a second chromaticity in an embodiment. Point 401 represents isoenergetic white, and region 402 is, for example, the MacAdam ellipse described above. The first light source 132 emits light with a first chromaticity of 410, and the second light source 134 emits light with a second chromaticity of 420. Here, the intensity of the light from the second light source 134 is fixed (not controlled), and the intensity of the light from the first light source 132 is changed (controlled). The total light emitted by the light source 130 as a whole may be continuously varied within a range of a first chromaticity 415 to a second chromaticity 420. For example, when the intensity of the light from the first light source 132 is maximum, the combined light has a first chromaticity of 415, and when the intensity of the light from the first light source 132 is zero, the combined light has a second chromaticity of 420. With such a configuration, the total light can be changed between chromatic and achromatic colors without controlling one of the two light sources. In other words, if there is at least one light source that changes over time, the chromaticity of the composite light can be moved on a straight line connecting the chromaticity of the first light and the chromaticity of the second light shown on the chromaticity coordinate. be able to.

図5は、ある実施形態における光源130の合算光の、第1色度及び第2色度の間での色度変化500を示す図である。点501は、等エネルギー白色を表し、領域502は、例えば、上述のマクアダム楕円である。第1光源132は、第1色度510の光を発し、第2光源134は、第2色度520の光を発する。ここで第1光源132の光の強度を固定し(制御せず)、第2光源134の光の強度を変化させる(制御する)。光源130が全体として発する合算光は、第1色度510から第2色度515の範囲内で連続的に変化させることができる。例えば、第2光源134の光の強度がゼロのとき、合算光は第1色度510であり、第2光源134の光の強度が最大のとき、合算光は第2色度515である。このような構成により、2つの光源のうち1つを制御することなく、有彩色と無彩色との間で合算光を変化させることができる。 FIG. 5 is a diagram illustrating a chromaticity change 500 of the total light of the light source 130 between a first chromaticity and a second chromaticity in an embodiment. Point 501 represents isoenergetic white, and region 502 is, for example, the MacAdam ellipse described above. The first light source 132 emits light with a first chromaticity of 510, and the second light source 134 emits light with a second chromaticity of 520. Here, the intensity of the light from the first light source 132 is fixed (not controlled), and the intensity of the light from the second light source 134 is changed (controlled). The total light emitted by the light source 130 as a whole can be continuously varied within a range of a first chromaticity 510 to a second chromaticity 515. For example, when the intensity of the light from the second light source 134 is zero, the combined light has a first chromaticity of 510, and when the intensity of the light from the second light source 134 is maximum, the combined light has a second chromaticity of 515. With such a configuration, the total light can be changed between chromatic and achromatic colors without controlling one of the two light sources.

図6は、ある実施形態における光源130の合算光の、第1色度及び第2色度の間での色度変化600を示す図である。図6において光源130は、第1光源~第3光源の3つの光源を有する。点601は、等エネルギー白色を表し、領域602は、例えば、上述のマクアダム楕円である。第1光源は、色度610の光を発し、第2光源は、色度620の光を発し、第3光源は、色度630の光を発する。ここで第1光源~第3光源の光の強度を変化させる(制御する)。光源130が全体として発する合算光は、第1色度615から第2色度616の範囲内で連続的に変化させることができ、第1色度625から第2色度626の範囲内で連続的に変化させることができ、さらに第1色度635から第2色度636に変化させることもできる。このような構成により、3つの光源の発する光の第1色度610、第2色度620、及び第3色度630が成す三角形の領域の中の有彩色と無彩色との間で合算光を変化させることができ気分により第1色度を選択することも可能となる。 FIG. 6 is a diagram illustrating a chromaticity change 600 of the total light of the light source 130 between a first chromaticity and a second chromaticity in an embodiment. In FIG. 6, the light source 130 has three light sources, a first light source to a third light source. Point 601 represents isoenergetic white, and region 602 is, for example, the MacAdam ellipse described above. The first light source emits light with a chromaticity of 610, the second light source emits light with a chromaticity of 620, and the third light source emits light with a chromaticity of 630. Here, the intensity of the light from the first to third light sources is changed (controlled). The total light emitted by the light source 130 as a whole can be varied continuously within a range of a first chromaticity 615 to a second chromaticity 616, and continuously within a range of a first chromaticity 625 to a second chromaticity 626. It is also possible to change the chromaticity from the first chromaticity 635 to the second chromaticity 636. With this configuration, the total light is divided between the chromatic colors and the achromatic colors in the triangular area formed by the first chromaticity 610, second chromaticity 620, and third chromaticity 630 of the light emitted by the three light sources. It is also possible to change the first chromaticity and select the first chromaticity depending on one's mood.

例えばある実施形態においては、ユーザは、第1色度として、615、625、及び635のうちから1つを選択し、入力装置110に入力する。入力装置110は、ユーザが選択した第1色度(例えば615)を受け取る。この場合、光源130は、選択された第1色度615から第2色度616の範囲内で連続的に変化する合算光を発することができる。これにより照明装置100は、ユーザが選択した色度変化を実現できる。 For example, in one embodiment, the user selects one of 615, 625, and 635 as the first chromaticity and inputs it into the input device 110. Input device 110 receives a first chromaticity (eg, 615) selected by the user. In this case, the light source 130 may emit a summed light that varies continuously within a selected first chromaticity 615 to a second chromaticity 616. Thereby, the lighting device 100 can realize the chromaticity change selected by the user.

ある実施形態においては、合算光の強度において、第1色度における強度が第2色度における強度よりも大きい。これにより無彩色側である第2色度が暗く感じられ、ユーザのリラックス効果を改善できる。 In some embodiments, the intensity of the combined light is greater at the first chromaticity than at the second chromaticity. As a result, the second chromaticity, which is an achromatic color, appears dark, and the relaxing effect on the user can be improved.

ある実施形態においては、時間に対する色度の変化割合において、第1色度近傍での変化割合が第2色度近傍での変化割合より大きい。ユーザが色度変化に敏感な無彩色側である第2色度近傍での変化を少なくすることによって、ユーザのリラックス効果を改善できる。 In one embodiment, in the rate of change in chromaticity with respect to time, the rate of change near the first chromaticity is greater than the rate of change near the second chromaticity. By reducing changes in the vicinity of the second chromaticity, which is the achromatic color side to which the user is sensitive to chromaticity changes, the relaxing effect for the user can be improved.

ある実施形態においては、時間に対する合算光の強度の変化割合は、第1色度近傍での変化割合が第2色度近傍での変化割合より大きい。これによりユーザが光の強度変化に敏感な無彩色側である第2色度近傍での変化を少なくすることによって、ユーザのリラックス効果を改善できる。 In some embodiments, the rate of change in the intensity of the combined light with respect to time is greater in the vicinity of the first chromaticity than in the vicinity of the second chromaticity. As a result, the relaxation effect for the user can be improved by reducing changes in the vicinity of the second chromaticity, which is the achromatic color side where the user is sensitive to changes in light intensity.

合算光の「強度」とは、本来的には光源の光束(視感度曲線が施されている)を指す。場合によっては合算光の「強度」は、照明装置の発光面(グローブ、カバー等)、または壁の照射面等の輝度を指すこともある。本開示では、これらを総称して単に強度と呼ぶ。 The "intensity" of the total light essentially refers to the luminous flux of the light source (on which a visibility curve is applied). In some cases, the "intensity" of the total light may refer to the brightness of the light emitting surface of the lighting device (globe, cover, etc.), or the illuminated surface of a wall, etc. In this disclosure, these are collectively referred to simply as strength.

図7は、光源130の合算光の色度と第2色度との色度差変化700を示す図である。色度差変化700は、合算光の色度が第1色度と等しいときに最大値をとり、そのとき色度差は、第1色度と第2色度との差分である。色度差変化700は、合算光の色度が第2色度と等しいときに最小値をとり、そのとき色度差は0である。第1色度から第2色度へ変化し、再び第2色度から第1色度へ戻る第1周期をT1とし、順次、第2周期をT2とし、第3周期をT3とする。このときT1<T2<T3である。すなわち第1色度と第2色度との間で連続的に反復して変化する周期が、単調に増加する。平常時の呼吸の周期は約2秒から6秒である。これに対して深呼吸は、約10秒である。したがって例えばT1=1秒から始め、第n周期Tn(nは正の整数)=10秒まで、色度変化の周期を単調に増加するよう制御することによって、ユーザに対するリラックス効果を改善できる。 FIG. 7 is a diagram showing a chromaticity difference change 700 between the chromaticity of the total light of the light source 130 and the second chromaticity. The chromaticity difference change 700 takes a maximum value when the chromaticity of the summed light is equal to the first chromaticity, in which case the chromaticity difference is the difference between the first chromaticity and the second chromaticity. The chromaticity difference change 700 takes a minimum value when the chromaticity of the summed light is equal to the second chromaticity, in which case the chromaticity difference is 0. The first cycle of changing from the first chromaticity to the second chromaticity and returning from the second chromaticity to the first chromaticity is T1, the second cycle is T2, and the third cycle is T3. At this time, T1<T2<T3. That is, the period of continuously and repeatedly changing between the first chromaticity and the second chromaticity increases monotonically. The normal breathing cycle is approximately 2 to 6 seconds. A deep breath, on the other hand, takes about 10 seconds. Therefore, the relaxing effect on the user can be improved by controlling the cycle of chromaticity change to increase monotonically from, for example, T1 = 1 second to the nth cycle Tn (n is a positive integer) = 10 seconds.

ハードウェア
図8は、制御部122の構造を示すブロック図である。制御部122は、プロセッサ810、メモリ820、及び入出力部830を含む。プロセッサ810は、例えば図2に示すような色度変化を光源130の出力に与える処理を実行する。メモリ820は、プロセッサ810によって実行される処理に用いられる命令及びパラメータを格納する。入出力部830は、プロセッサ810の出力に基づいて制御を生成し、駆動部124に出力する。入出力部830は、プロセッサ810の中に組み込まれていてもよい。
Hardware FIG. 8 is a block diagram showing the structure of the control unit 122. Control unit 122 includes a processor 810, memory 820, and input/output unit 830. The processor 810 executes processing for imparting a chromaticity change as shown in FIG. 2 to the output of the light source 130, for example. Memory 820 stores instructions and parameters used in operations performed by processor 810. The input/output unit 830 generates control based on the output of the processor 810 and outputs it to the drive unit 124. Input/output unit 830 may be incorporated into processor 810.

制御部122と駆動部124とが一つの要素(例えば半導体チップ)として実現されてもよい。代替として制御部122と駆動部124とが一つの筐体内に設けられてもよい。 The control unit 122 and the drive unit 124 may be realized as one element (for example, a semiconductor chip). Alternatively, the control section 122 and the drive section 124 may be provided in one housing.

ソフトウェア
図9は、本開示による色度変化(例えば色度変化200)を光源130の出力に与える処理のアルゴリズム900を示すフロー図である。910において、プロセッサ810は、入出力部830からデータを受け取る。このデータは、例えば、ユーザが入力装置110に入力した照明装置100の動作モードを示すデータである。920において、プロセッサ810は、メモリ820から色度変化に関するデータを受け取る。930において、プロセッサ810は、受け取られたデータに基づいて駆動部124に制御信号を出力する。必要に応じ、制御が930から910に戻ることによって、アルゴリズム900を繰り返し実行してもよい。
Software FIG. 9 is a flow diagram illustrating an algorithm 900 for the process of applying a chromaticity change (eg, chromaticity change 200) to the output of light source 130 in accordance with the present disclosure. At 910, processor 810 receives data from input/output unit 830. This data is, for example, data indicating the operating mode of the lighting device 100 input by the user into the input device 110. At 920, processor 810 receives data regarding chromaticity changes from memory 820. At 930, processor 810 outputs a control signal to driver 124 based on the received data. If desired, algorithm 900 may be executed repeatedly by returning control from 930 to 910.

本開示における装置、システム、又は方法の主体は、コンピュータ(例えば制御部122)を備えている。このコンピュータがプログラム(例えばアルゴリズム900)を実行することによって、本開示における装置、システム、又は方法の主体の機能が実現される。コンピュータは、プログラムに従って動作するプロセッサを主なハードウェア構成として備える。プロセッサは、プログラムを実行することによって機能を実現することができれば、その種類は問わない。プロセッサは、半導体集積回路(IC)、又はLSI(large scale integration)を含む一つ又は複数の電子回路で構成される。複数の電子回路は、一つのチップに集積されてもよいし、複数のチップに設けられてもよい。複数のチップは一つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に備えられていてもよい。プログラムは、コンピュータが読み取り可能なROM、光ディスク、ハードディスクドライブなどの非一時的記録媒体に記録される。プログラムは、記録媒体に予め格納されていてもよいし、インターネット等を含む広域通信網を介して記録媒体に供給されてもよい。 The main body of the device, system, or method in the present disclosure includes a computer (for example, the control unit 122). When this computer executes a program (eg, algorithm 900), the main functions of the apparatus, system, or method of the present disclosure are realized. A computer includes, as its main hardware configuration, a processor that operates according to a program. The type of processor does not matter as long as it can implement a function by executing a program. A processor is composed of one or more electronic circuits including a semiconductor integrated circuit (IC) or a large scale integration (LSI). A plurality of electronic circuits may be integrated on one chip or may be provided on a plurality of chips. A plurality of chips may be integrated into one device, or may be provided in a plurality of devices. The program is recorded on a computer-readable non-transitory storage medium such as a ROM, optical disk, or hard disk drive. The program may be stored in the recording medium in advance, or may be supplied to the recording medium via a wide area communication network including the Internet.

合算光の刺激純度の周期的変化
図10は、合算光の刺激純度の周期的変化の振幅及び周期を表す図である。図10で縦軸は刺激純度を、横軸は時間を表す。期間aにおいて、刺激純度の最大値及び最小値の差(単に「刺激純度の差」ともいう)はDaであり、刺激純度の変化の周期はTaである。期間bにおいて、刺激純度の最大値及び最小値の差はDbであり、刺激純度の変化の周期はTbである。ある実施形態において制御部122は、合算光の刺激純度を例えば図10のように変化させる。
Periodic change in stimulation purity of combined light FIG. 10 is a diagram showing the amplitude and period of periodic change in stimulation purity of combined light. In FIG. 10, the vertical axis represents stimulus purity, and the horizontal axis represents time. In period a, the difference between the maximum value and the minimum value of stimulus purity (also simply referred to as "difference in stimulus purity") is Da, and the period of change in stimulus purity is Ta. In period b, the difference between the maximum and minimum stimulus purity values is Db, and the period of change in stimulus purity is Tb. In one embodiment, the control unit 122 changes the stimulation purity of the combined light as shown in FIG. 10, for example.

ある実施形態において、刺激純度の変化の周期及び差について、Ta<TbならDa>Dbが成り立つ。すなわち、刺激純度の変化の周期がより長い期間においては、刺激純度の差はより小さい。人間の目は、刺激純度の変化の周期が長いと目の色順応がより進むので、周期が短い場合と比較して補色を感じやすい。周期により色変化の幅を制御することで、色変化を与えつつ補色知覚の発生を防ぎ、より効果的な呼吸リズムの補助を実現できる。 In some embodiments, if Ta<Tb then Da>Db holds true for the period and difference in stimulus purity change. That is, the difference in stimulus purity is smaller during a period in which the period of change in stimulus purity is longer. When the cycle of change in stimulus purity is long, the human eye's color adaptation progresses more, so it is easier to perceive complementary colors than when the cycle is short. By controlling the width of the color change according to the period, it is possible to prevent the occurrence of complementary color perception while providing a color change, and to realize more effective support for breathing rhythm.

刺激純度の最小値は、等エネルギー白色(無彩色)であり得る。刺激純度の最大値は、単色光(有彩色)であり得る。周期的変化の波形(パターン)は、図10に示されるサイン波が好ましいが、これには限定されない。周期的変化の波形は、例えば、矩形波や三角波であっても、刺激純度増加方向と減少方向での変化率が同じでなくてもよい。 The minimum value of stimulus purity may be isoenergetic white (achromatic). The maximum value of stimulus purity may be monochromatic light (chromatic). The waveform (pattern) of the periodic change is preferably a sine wave shown in FIG. 10, but is not limited to this. The waveform of the periodic change may be, for example, a rectangular wave or a triangular wave, but the rate of change in the direction of increase and the direction of decrease in stimulation purity may not be the same.

図10での期間aから期間bへの変化のように、合算光の刺激純度の変化は、時間経過に伴い、周期がより長く刺激純度の差がより小さくなる方向への単調な変化であり得る。このような変化により、ユーザの心理状態は、平常時の状態からよりリラックスした状態(睡眠状態を含む)へと誘導され得る。 As in the change from period a to period b in FIG. 10, the change in the stimulation purity of the total light is a monotonous change in the direction where the period becomes longer and the difference in stimulation purity becomes smaller as time passes. obtain. Due to such a change, the user's psychological state can be induced from a normal state to a more relaxed state (including a sleeping state).

しかし合算光の刺激純度の変化は、これには限定されず、例えば、図10とは逆の期間bから期間aへの変化のように、時間経過に伴い、周期が短く刺激純度の差が大きくなる方向への単調な変化であってもよい。このような変化により、ユーザの心理状態は、リラックスした状態から平常時の状態へと誘導され得る。 However, the change in the stimulus purity of the combined light is not limited to this, and for example, as in the change from period b to period a, which is the opposite of FIG. 10, the period is short and the difference in stimulus purity becomes It may be a monotonous change in the direction of increasing. Such a change can induce the user's psychological state from a relaxed state to a normal state.

合算光の刺激純度の変化は、期間aから期間bへ変化し、その後、再び期間bから期間aへと戻り、以後、これを繰り返してもよい。 The stimulus purity of the combined light changes from period a to period b, and then returns from period b to period a, and this may be repeated thereafter.

図11は、合算光の刺激純度の周期的変化の振幅及び周期を表す図である。図11で縦軸は刺激純度を、横軸は時間を表す。ある実施形態において制御部122は、合算光の刺激純度を例えば図11のように変化させる。 FIG. 11 is a diagram showing the amplitude and period of periodic changes in the stimulation purity of the combined light. In FIG. 11, the vertical axis represents stimulation purity, and the horizontal axis represents time. In one embodiment, the control unit 122 changes the stimulation purity of the combined light as shown in FIG. 11, for example.

図11の時刻の早いものから順に周期をT1、T2、T3、T4、…とすると、図11において、周期は、T1≦T2≦T3≦T4…を満たし、刺激純度の差は、D1≧D2≧D3≧D4…を満たす。すなわち周期は単調に増加し、刺激純度の差は単調に減少する。ここで「単調に増加する」、及び「単調に減少する」とは、局所的に値が変化しない(例えばT1=T2、D1=D2)場合も含む。図11の合算光の刺激純度の周期的変化によれば、ユーザの心理状態は、平常時の状態からよりリラックスした状態へと誘導され得る。 Assuming that the periods in FIG. 11 are T1, T2, T3, T4, etc. in order from the earliest time, in FIG. ≧D3≧D4... is satisfied. That is, the period increases monotonically and the difference in stimulus purity decreases monotonically. Here, "monotonically increasing" and "monotonically decreasing" include cases where the value does not change locally (for example, T1=T2, D1=D2). According to the periodic change in the stimulation purity of the combined light shown in FIG. 11, the user's psychological state can be induced from a normal state to a more relaxed state.

図12は、合算光の刺激純度の周期的変化の振幅及び周期を表す図である。図12で縦軸は刺激純度を、横軸は時間を表す。ある実施形態において制御部122は、合算光の刺激純度を例えば図12のように変化させる。図12において、周期Tiは、ヒトの呼吸にふさわしい範囲の値をとる。例えば、周期Tiは、最小値として約3秒を、最大値として約12秒をとり得る。 FIG. 12 is a diagram showing the amplitude and period of periodic changes in the stimulation purity of the combined light. In FIG. 12, the vertical axis represents stimulation purity, and the horizontal axis represents time. In one embodiment, the control unit 122 changes the stimulation purity of the combined light as shown in FIG. 12, for example. In FIG. 12, the period Ti takes a value in a range suitable for human respiration. For example, the period Ti may have a minimum value of approximately 3 seconds and a maximum value of approximately 12 seconds.

上述のさまざまな実施形態において、合算光の刺激純度が高い(第1色度に近い)ほど、合算光の強度は大きいように、制御部122は光源130を制御する。合算光の強度が大きいと吸気し易く感じるので、このような制御により、ユーザは、合算光の変化をより自然なものとして感じることができる。 In the various embodiments described above, the control unit 122 controls the light source 130 such that the higher the stimulation purity of the combined light (closer to the first chromaticity), the greater the intensity of the combined light. When the intensity of the combined light is high, it feels easier to inhale, so such control allows the user to perceive changes in the combined light as more natural.

ある実施形態においては、2つの照明装置100(第1照明装置及び第2照明装置という)を備える照明システムを実現できる。このとき、第2照明装置は、合算光の色度を連続的に反復して変化させるタイミングに関連付けられた信号を、第1照明装置から受け取る受信機を有する。第2照明装置の制御部122は、受け取られた信号に応答して合算光の色度を連続的に反復して変化させる。このような構成により、複数の照明装置100を同期させて用いることができる。 In an embodiment, a lighting system including two lighting devices 100 (referred to as a first lighting device and a second lighting device) can be realized. In this case, the second lighting device has a receiver that receives a signal from the first lighting device that is associated with the timing of continuously and repeatedly changing the chromaticity of the summed light. The controller 122 of the second lighting device continuously and repeatedly changes the chromaticity of the summed light in response to the received signal. With such a configuration, a plurality of lighting devices 100 can be used in synchronization.

上に説明されてきたものには、本発明のさまざまな例が含まれる。本発明を記載する目的では、要素や手順の考えられるあらゆる組み合わせを記載することは当然のことながら不可能であるが、当業者なら本発明の多くのさらなる組み合わせおよび順列が可能であることがわかるだろう。したがって本発明は、特許請求の範囲の精神および範囲に入るそのような改変、変更および変形例を全て含むよう意図される。 What has been described above includes various examples of the invention. For the purpose of describing the invention, it is of course not possible to describe every possible combination of elements and steps, but those skilled in the art will recognize that many further combinations and permutations of the invention are possible. right. Accordingly, the invention is intended to cover all such modifications, changes, and modifications as come within the spirit and scope of the claims.

100 照明装置
120 制御装置
122 制御部
124 駆動部
130 光源
132 第1光源
134 第2光源
100 Lighting device 120 Control device 122 Control section 124 Drive section 130 Light source 132 First light source 134 Second light source

Claims (18)

少なくとも第1色度の第1光を発する第1光源、及び前記第1色度に対して20~30ステップのマクアダム楕円領域外で、白色ポイントに近づく第2色度を有する第2光を発する第2光源を含む複数の光源と、
前記少なくとも前記第1光、及び前記第2光の一方の出力を時間的に変化させる制御部と、を備え、
前記制御部は、前記複数の光源が発する光を合算した合算光の色度を、前記第1色度と、前記第2色度との間で0.03~0.3Hzの変動周波数で連続的に反復して変化させ、
前記複数の光源は、前記合算光を発する
照明装置。
a first light source that emits first light with at least a first chromaticity; and a second light source that emits a second chromaticity that approaches a white point outside a MacAdam ellipse region of 20 to 30 steps with respect to the first chromaticity. a plurality of light sources including a second light source;
a control unit that temporally changes the output of at least one of the first light and the second light,
The control unit continuously controls the chromaticity of the total light obtained by adding up the light emitted by the plurality of light sources between the first chromaticity and the second chromaticity at a fluctuating frequency of 0.03 to 0.3 Hz. Repeat and change the
The plurality of light sources are lighting devices that emit the combined light.
前記第1色度に対して、前記第2色度は、JIS Z8110-1995で定義される白色の基本色名領域円の外側にある
請求項1に記載の照明装置。
The lighting device according to claim 1, wherein the second chromaticity is outside a white basic color name area circle defined in JIS Z8110-1995 with respect to the first chromaticity.
前記第2色度は、等エネルギー白色点の色度よりも、マクアダム楕円において少なくとも3ステップだけ前記第1色度に近い
請求項1又は2に記載の照明装置。
The lighting device according to claim 1 or 2, wherein the second chromaticity is closer to the first chromaticity by at least three steps in a MacAdam ellipse than the chromaticity of an isoenergetic white point.
前記第1色度に対して、前記第2色度は、
楕円式:中心座標(0.333,0.333)、長半径a(0.047)、短半径b(0.019)、長軸のx軸に対する傾きθ(deg)(59)
で定義される白色の基本色名領域円の外側にある
請求項1に記載の照明装置。
With respect to the first chromaticity, the second chromaticity is
Ellipse type: center coordinates (0.333,0.333), major axis a (0.047), minor axis b (0.019), major axis inclination θ (deg) with respect to the x-axis (59)
The lighting device according to claim 1, which is located outside a white basic color name area circle defined by .
前記第1色度に対して、前記第2色度は、
楕円式:中心座標(0.333,0.333)、長半径a(0.059)、短半径b(0.024)、長軸のx軸に対する傾きθ(deg)(59)
で定義される白色の基本色名領域円の外側にある
請求項1に記載の照明装置。
With respect to the first chromaticity, the second chromaticity is
Ellipse formula: center coordinates (0.333,0.333), major axis a (0.059), minor axis b (0.024), major axis inclination θ (deg) with respect to the x-axis (59)
The lighting device according to claim 1, which is located outside a white basic color name area circle defined by .
前記第1色度に対して、前記第2色度は、
楕円式:中心座標(0.333,0.333)、長半径a(0.070)、短半径b(0.025)、長軸のx軸に対する傾きθ(deg)(59)
で定義される白色の基本色名領域円の外側にある
請求項1に記載の照明装置。
With respect to the first chromaticity, the second chromaticity is
Ellipse type: center coordinates (0.333,0.333), major axis a (0.070), minor axis b (0.025), major axis inclination θ (deg) with respect to the x axis (59)
The lighting device according to claim 1, which is located outside a white basic color name area circle defined by .
前記合算光の強度において、前記第1色度における前記強度が前記第2色度における前記強度よりも大きい
請求項1から6のいずれか1項に記載の照明装置。
The lighting device according to any one of claims 1 to 6, wherein in the intensity of the combined light, the intensity at the first chromaticity is larger than the intensity at the second chromaticity.
時間に対する前記色度の変化割合において、前記第1色度近傍での前記変化割合が前記第2色度近傍での前記変化割合より大きい
請求項1から7のいずれか1項に記載の照明装置。
The lighting device according to any one of claims 1 to 7, wherein in the rate of change of the chromaticity with respect to time, the rate of change near the first chromaticity is larger than the rate of change near the second chromaticity. .
時間に対する前記合算光の強度の変化割合は、前記第1色度近傍での前記変化割合が前記第2色度近傍での前記変化割合より大きい
請求項1から8のいずれか1項に記載の照明装置。
9. The rate of change in the intensity of the total light with respect to time is such that the rate of change near the first chromaticity is greater than the rate of change near the second chromaticity. lighting equipment.
前記第1色度と前記第2色度との間で連続的に反復して変化させる周期が、単調に増加する
請求項1から9のいずれか1項に記載の照明装置。
The lighting device according to any one of claims 1 to 9, wherein a period of continuously and repeatedly changing between the first chromaticity and the second chromaticity monotonically increases.
前記第1色度を選択できる入力手段を有した
請求項1から10のいずれか1項に記載の照明装置。
The illumination device according to any one of claims 1 to 10, further comprising an input means for selecting the first chromaticity.
時刻t1で、前記第1色度よりも刺激純度の低い第2色度との間で連続的に反復して変化させる周期が第1周期T1であり、刺激純度の差が第1差D1であり、
時刻t1と異なる時刻t2で、前記第1色度よりも刺激純度の低い第2色度との間で連続的に反復して変化させる周期が第2周期T2であり、刺激純度の差が第2差D2であるとき、
第1周期T1<第2周期T2なら、第1差D1>第2差D2である
請求項1から11のいずれか1項に記載の照明装置。
At time t1, a period in which the chromaticity is continuously and repeatedly changed between the first chromaticity and a second chromaticity having a lower stimulus purity is a first period T1, and the difference in stimulus purity is a first difference D1. can be,
A second period T2 is a period in which the chromaticity is continuously and repeatedly changed between time t1 and a second chromaticity having a lower stimulus purity than the first chromaticity at a different time t2, and the difference in stimulus purity is the second chromaticity . When the difference is D2 ,
The lighting device according to any one of claims 1 to 11, wherein if the first period T1<the second period T2, the first difference D1>the second difference D2.
前記時刻t1及び前記時刻t2がt1<t2であるとき、
前記第1周期及び前記第2周期は、T1<T2を満たし、
前記第1差及び前記第2差は、D1>D2を満たす
請求項12に記載の照明装置。
When the time t1 and the time t2 are t1<t2,
The first period and the second period satisfy T1<T2,
The lighting device according to claim 12, wherein the first difference and the second difference satisfy D1>D2.
前記時刻t1及び前記時刻t2がt1<t2であるとき、
前記第1周期及び前記第2周期は、T1>T2を満たし、
前記第1差及び前記第2差は、D1<D2を満たす
請求項12に記載の照明装置。
When the time t1 and the time t2 are t1<t2,
The first period and the second period satisfy T1>T2,
The lighting device according to claim 12, wherein the first difference and the second difference satisfy D1<D2.
前記合算光の刺激純度が高いほど、前記合算光の強度は大きい
請求項1から13のいずれか1項に記載の照明装置。
The illumination device according to any one of claims 1 to 13, wherein the higher the stimulation purity of the combined light, the greater the intensity of the combined light.
請求項1に記載の第1照明装置と、
請求項1に記載の第2照明装置と、
を備える照明システムであって、
前記第2照明装置は、前記合算光の色度を連続的に反復して変化させるタイミングに関連付けられた信号を、前記第1照明装置から受け取る受信機を有し、
前記第2照明装置の前記制御部は、前記受け取られた信号に応答して前記合算光の色度を連続的に反復して変化させる
照明システム。
A first lighting device according to claim 1;
A second lighting device according to claim 1;
A lighting system comprising:
The second lighting device has a receiver that receives a signal from the first lighting device that is associated with a timing for continuously and repeatedly changing the chromaticity of the combined light;
The controller of the second lighting device is configured to continuously and repeatedly change the chromaticity of the summed light in response to the received signal.
少なくとも第1光源によって発せられる第1色度の第1光、及び第2光源によって発せられ、前記第1色度に対して20~30ステップのマクアダム楕円領域外で、白色ポイントに近づく第2色度を有する第2光の一方の出力を時間的に変化させる制御信号を発生する制御部と、前記制御信号に応じて前記第1光源及び前記第2光源の少なくとも1つを駆動する駆動部とを備え、
前記制御部は、前記第1光及び前記第2光を含む合算した合算光の色度を、前記第1色度と、前記第2色度との間で0.03~0.3Hzの変動周波数で連続的に反復して変化させ、
前記合算光は、前記第1光源及び前記第2光源を含む複数の光源により発せられる
制御装置。
a first light of a first chromaticity emitted by at least a first light source; and a second color emitted by a second light source that approaches a white point outside a MacAdam ellipse region of 20 to 30 steps with respect to the first chromaticity. a control unit that generates a control signal that temporally changes the output of one of the second lights having a certain temperature, and a drive unit that drives at least one of the first light source and the second light source in accordance with the control signal; Equipped with
The control unit may vary the chromaticity of the total light including the first light and the second light by 0.03 to 0.3 Hz between the first chromaticity and the second chromaticity. Continuously repeating and changing the frequency,
A control device in which the combined light is emitted by a plurality of light sources including the first light source and the second light source.
少なくとも第1光源によって発せられる第1色度の第1光、及び第2光源によって発せられ、前記第1色度に対して20~30ステップのマクアダム楕円領域外で、白色ポイントに近づく第2色度を有する第2光の一方の出力を時間的に変化させる制御方法であって、
前記第1光及び前記第2光を含む合算した合算光の色度を、第1色度と、前記第2色度との間で0.03~0.3Hzの変動周波数で連続的に反復して変化させるステップを含み、
前記合算光は、前記第1光源及び前記第2光源を含む複数の光源により発せられる
制御方法。
a first light of a first chromaticity emitted by at least a first light source; and a second color emitted by a second light source that approaches a white point outside a MacAdam ellipse region of 20 to 30 steps with respect to the first chromaticity. A control method for temporally changing the output of one of the second lights having a power,
Continuously repeating the chromaticity of the total light including the first light and the second light between the first chromaticity and the second chromaticity at a fluctuating frequency of 0.03 to 0.3 Hz. including the step of changing the
In the control method, the combined light is emitted by a plurality of light sources including the first light source and the second light source.
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