JPH0414796A - Lighting device - Google Patents

Lighting device

Info

Publication number
JPH0414796A
JPH0414796A JP2115131A JP11513190A JPH0414796A JP H0414796 A JPH0414796 A JP H0414796A JP 2115131 A JP2115131 A JP 2115131A JP 11513190 A JP11513190 A JP 11513190A JP H0414796 A JPH0414796 A JP H0414796A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
lighting
optimal
sensor
section
optimum
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2115131A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Junichiro Nishino
西野 純一郎
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Eye Lighting Systems Corp
Original Assignee
Eye Lighting Systems Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Eye Lighting Systems Corp filed Critical Eye Lighting Systems Corp
Priority to JP2115131A priority Critical patent/JPH0414796A/en
Publication of JPH0414796A publication Critical patent/JPH0414796A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)

Abstract

PURPOSE:To automatically determine an optimum lighting environment in accordance with an individual lighted object even by a person without technical knowledge in lighting design technique, by providing a control part for comparing a detection signal from a sensor part with an optimum lighting design reference data to transmit a driving signal to a drive system so that the lighting system forms the optimum lighting environment. CONSTITUTION:In order to measure a brightness value and reflection coefficient in a visual sensor, a plurality of various kinds of photosensitive sensors such as color sensors are two dimensionally arranged, spectral distribution is made to respective elements through a lens system to measure a reflecting brightness value, color and the like at respective portions of the object. Information on the object sensed by the sensor part 6 is transmitted to a CPU 1 via input/output interface 4, wherein, by means of an instruction program of a system memory 2, calculation of lighting design and the like, comparison with an optimum lighting design reference data stored in a lighting data memory 3, and inference are carried out to transmit a driving control signal to a lighting apparatus lighting angle adjusting actuator part 7, optical system variable actuator part 8 and light output variable lighting circuit 9.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、照明系を対象物に対応して予め設定された
最適照明設計基準データに基づいて制御し、最適な照明
環境を自動的に形成できるようにした照明装置に関する
[Detailed Description of the Invention] [Industrial Application Field] This invention controls a lighting system based on optimal lighting design standard data set in advance in accordance with an object, and automatically creates an optimal lighting environment. The present invention relates to a lighting device that can be formed.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

従来、道路や工場などの産業施設照明や、運動場1体育
館などのスポーツ施設照明においては、専門の照明設計
者が、JISの照明基準などに基づいて、各施設ごとに
最適配光の照明器具を選定して照明設計を行い、最適の
視環境を形成するようにしている。
Conventionally, in the lighting of industrial facilities such as roads and factories, and the lighting of sports facilities such as sports fields and gymnasiums, professional lighting designers have designed lighting equipment with the optimal light distribution for each facility based on JIS lighting standards. We select and design lighting to create the optimal viewing environment.

一方、デザイナ−の介在する商業分野の高級専門店の照
明や、高級注文住宅の照明においては、一部照明デザイ
ナーにより照明設計がなされているが、その他の大部分
の商店や一般家庭においては、照明器具やランプをスタ
イルなどの好みにより適宜選定して使用されている例が
多い。
On the other hand, in the commercial field, lighting for high-end specialty stores and lighting for high-end custom homes are partially designed by lighting designers, but for most other shops and general households, In many cases, lighting fixtures and lamps are selected and used depending on style and preference.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problem to be solved by the invention]

しかしながら、上記のように大部分の商店や一般家庭に
おいては、照明の専門知識に基づかず、照明器具を適宜
使用しているため、最適な照明環境が得られていない場
合が多い。
However, as mentioned above, in most shops and households, lighting equipment is used as appropriate without being based on specialized knowledge of lighting, and therefore an optimal lighting environment is often not obtained.

更に照明技術においては、従来より照明設計としてのソ
フト分野があり、照明器具のハードとそのソフトが一体
化して初めて照明が効果的になされることになるわけで
あるが、前述のように、個々の技術、すなわちランプ、
器具、照明制御装置及び照明設計技術が分離された状態
となっており、特に照明設計技術をもたないものにとっ
ては、最適な照明環境を作り出すことが困難な状態とな
っている。
Furthermore, in lighting technology, there has traditionally been a software field called lighting design, and lighting can only be achieved effectively when the hardware of lighting equipment and its software are integrated, but as mentioned above, individual technology, namely lamps,
Appliances, lighting control devices, and lighting design technology are separated, making it difficult to create an optimal lighting environment, especially for those without lighting design technology.

本発明は、従来の照明装置における上記問題点を解消す
るためになされたもので、照明設計技術等の専門知識が
ないものでも、各照明対象物に応じて最適な照明環境が
自動的に設定できるようにした照明装置を提供すること
を目的とする。
The present invention was made to solve the above-mentioned problems in conventional lighting devices, and even those without specialized knowledge of lighting design technology can automatically set the optimal lighting environment according to each lighting target. The purpose of the present invention is to provide a lighting device that makes it possible to

〔課題を解決するための手段及び作用〕上記問題点を解
決するため、本発明は、対象物を照射する照明系と、該
照明系を駆動するための駆動系と、対象物の状態を検出
するセンサ部と、種々の対象物に対してそれぞれ最適な
照明設計基準データを予め格納しておくための照明デー
タ格納部と、対象物に対応して所望の最適照明設計基準
データを選択指示する入力部と、前記センサ部からの検
出信号と前記照明データ格納部より選択された最適照明
設計基準データとを対比して、照明系が最適照明環境を
形成するように駆動系に駆動信号を送出する制御部とで
照明装置を構成するものである。
[Means and effects for solving the problem] In order to solve the above problems, the present invention provides an illumination system for illuminating an object, a drive system for driving the illumination system, and a system for detecting the state of the object. a lighting data storage section for pre-storing optimal lighting design standard data for various objects, and a lighting data storage section for selecting and instructing desired optimal lighting design standard data for each object. The input unit compares the detection signal from the sensor unit with the optimal lighting design standard data selected from the lighting data storage unit, and sends a drive signal to the drive system so that the lighting system forms an optimal lighting environment. The control unit and the control unit constitute a lighting device.

このように構成された照明装置においては、まず入力部
からの指示により、予め種々の対象物に対してそれぞれ
最適な照明設計基準データを格納している照明データ格
納部から、照明を実施する対象物に対する所望の最適な
照明設計基準データを選択して取り出し、制御部におい
てその取り出された最適照明設計基準データとセンサ部
からの対象物の状態データとが対比され、照明系が最適
照明環境を形成するように、駆動系に駆動制御信号が送
出される。その制御信号に基づいて照明系が駆動制御さ
れ、対象物に対応した最適な照明環境が自動的に容易に
設定される。
In a lighting device configured in this way, first, in response to an instruction from the input unit, the target to be illuminated is selected from the lighting data storage unit that stores optimal lighting design standard data for various targets in advance. The desired optimal lighting design standard data for the object is selected and retrieved, and the control unit compares the retrieved optimal lighting design standard data with the state data of the object from the sensor unit, and the lighting system creates the optimal lighting environment. A drive control signal is sent to the drive system so as to form the structure. The illumination system is driven and controlled based on the control signal, and the optimal illumination environment corresponding to the object is automatically and easily set.

〔実施例] 次に実施例について説明する。第1図は、本発明に係る
照明装置の一寞施例を示すブロック構成図である。本発
明に係る照明装置は、大別して入出力のインターフェー
ス部を介してマイクロコンピュータ部と照明機器部と、
更に他の照明機器部との情報交換や指示制御を行う通信
部とで構成されている。図において、1はマイクロコン
ピュータのCPUで、各種データの演算処理及び制御を
行うものである。2は照明装置をシステム的に駆動させ
るためのデータを格納したROMからなるシステムメモ
リで、3は各照明対象物に応じた最適照明設計基準デー
タや、現時点における照明状況等のデータを記憶するた
めのRAMからなる照明データメモリである。4はCP
UIと照明機器部との間に介在させた入出力インターフ
ェースであり、5は照明装置の使用者が対象物に応じて
所望の最適照明設計基準データを選択したり、照明条件
値を選択入力する入力部で、手動スイッチや赤外線リモ
コンスイッチ、あるいは外部補助入力装置としてのIC
や磁気カード等のカードリーグで構成されている。
[Example] Next, an example will be described. FIG. 1 is a block diagram showing an example of a lighting device according to the present invention. The lighting device according to the present invention can be roughly divided into a microcomputer section and a lighting equipment section via an input/output interface section.
Furthermore, it is composed of a communication section that exchanges information with other lighting equipment sections and performs instruction control. In the figure, 1 is a CPU of a microcomputer, which performs arithmetic processing and control of various data. 2 is a system memory consisting of a ROM that stores data for systematically driving the lighting equipment, and 3 is for storing data such as optimal lighting design standard data corresponding to each lighting object and data such as the current lighting situation. This is an illumination data memory consisting of RAM. 4 is CP
5 is an input/output interface interposed between the UI and the lighting device section, and 5 is an input/output interface through which the user of the lighting device selects desired optimal lighting design standard data or selects and inputs lighting condition values according to the object. At the input section, use an IC as a manual switch, infrared remote control switch, or external auxiliary input device.
It is made up of card leagues such as and magnetic cards.

6は照明物体や背景などの照明対象物の状況を測定する
センサ部で、照明物体や背景までの距離を測定する距離
センサと、同しく照明物体や背景の非人工照明時の状況
(大きさ、形状1色彩、輝度1反射率等)や人工照明時
の状況を測定する視覚センサで構成されている。距離セ
ンサとしては、例えば赤外線発光ダイオードより赤外線
ビームを発射し、物体や背景からの反射をPINフォト
ダイオードで受光し測長する赤外線方式、超音波放射に
よる方式、測定物からの輝度反射光をプリズムで2つの
光に分光し三角測量式に2つの受光素子で受光し、その
差により距離を測定する三角測量式、シリコンフォトダ
イオード(S P D)を並べたアレイの半導体装置検
出デバイス(P S D)、CCD型又はMO5型撮像
素子を応用した位相比較方式やコントラスト検出方式等
のいずれかの方式を、照明器具の用途や精度に応して選
択して用いることができる。
6 is a sensor unit that measures the status of illuminated objects such as illuminated objects and backgrounds, and includes a distance sensor that measures the distance to illuminated objects and backgrounds, and a sensor unit that measures the status of illuminated objects and backgrounds under non-artificial lighting (size It consists of a visual sensor that measures the condition (shape, color, brightness, reflectance, etc.) and artificial lighting conditions. Distance sensors include, for example, an infrared method in which an infrared light emitting diode emits an infrared beam, and a PIN photodiode receives the reflected light from an object or background to measure the length, an ultrasonic radiation method, and a prism that captures the luminance reflected light from the object to be measured. A semiconductor device detection device (P S D) Any method such as a phase comparison method or a contrast detection method using a CCD type or MO5 type image sensor can be selected and used depending on the purpose and accuracy of the lighting equipment.

視覚センサにおける輝度値や反射率の測定は、前述の各
種半導体素子(SPD、PSD、CCD等)やアモルフ
ァスシリコン素子を利用したカラーセンサなどの各種光
センサを2次元的に複数個配置し、レンズ系で各々の素
子に分光し、対象物の各々の個所の反射輝度値や色彩等
を測定するように構成されている。また距離センサと視
覚センサの構成部品は、前者は1次元配列、後者は2次
元配列なので、同種の半導体素子を使用する場合は距離
センサと視覚センサを共用して構成してもよい。
To measure the brightness value and reflectance in a visual sensor, a plurality of various optical sensors, such as color sensors using the various semiconductor elements (SPD, PSD, CCD, etc.) mentioned above or amorphous silicon elements, are arranged two-dimensionally, and a lens is used. The system is configured to separate light into each element and measure the reflected brightness value, color, etc. of each part of the object. Furthermore, since the components of the distance sensor and the visual sensor are a one-dimensional array for the former and a two-dimensional array for the latter, if the same type of semiconductor elements are used, the distance sensor and the visual sensor may be configured in common.

このセンサ部6によりセンシングされた対象物の情報は
、入出力インターフェース4を介してCPUIに送られ
、システムメモリ2の指示プログラムにより照明設計等
の演算や、照明データメモIJ 3に格納されている最
適照明設計基準データ等との比較や推論を行い、次に述
べる照明器具の照射角度調整アクチエエータ部、光学系
可変アクチュエータ部及び光出力可変点灯回路に駆動制
御信号を送出するようになっている。
Information on the object sensed by this sensor unit 6 is sent to the CPUI via the input/output interface 4, and is used for calculations such as lighting design by the instruction program in the system memory 2 and stored in the lighting data memo IJ 3. Comparisons and inferences are made with optimal lighting design standard data, etc., and drive control signals are sent to the irradiation angle adjustment actuator section, optical system variable actuator section, and light output variable lighting circuit of the lighting equipment, which will be described below.

7は照明器具の主ビームの鉛直及び水平方向の照射角度
を調整するアクチュエータ部で、前記センサ部5の情報
に基づ<CPUIからの制御信号により駆動される。8
は照明器具の配光を可変させるための光学系の可変アク
チュエータ部で、光学系としては反射、屈折系の反射鏡
やプリズムレンズ、及びフード、機械的アパチャー、液
晶パターンマスクなどで光の遮光やパターンマスキング
する部材などがあり、これらの光学系の各部材を単独又
は組み合わせて構成し、前記照射角度調整アクチュエー
タ部7と同様に、前記センサ部5の情報に基づ(CPU
Iからの制御信号により、照明器具の配光の軸光度やビ
ームの開き角度、更にはビームのパターンを変化させる
ため、前記各光学系のアクチュエータを機械的又は電気
的に駆動するように構成されている。
Reference numeral 7 denotes an actuator section that adjusts the vertical and horizontal irradiation angles of the main beam of the lighting equipment, and is driven by a control signal from the CPUI based on information from the sensor section 5. 8
is the variable actuator part of the optical system that changes the light distribution of the lighting equipment.The optical system includes reflective and refractive mirrors and prism lenses, as well as hoods, mechanical apertures, liquid crystal pattern masks, etc. to block and block light. There are members for pattern masking, etc., and these members of the optical system are configured singly or in combination, and similarly to the irradiation angle adjustment actuator section 7, based on the information of the sensor section 5 (CPU
It is configured to mechanically or electrically drive the actuators of each optical system in order to change the axial luminous intensity of the light distribution of the lighting equipment, the beam opening angle, and further the beam pattern based on the control signal from the I. ing.

更にはまた、光学多層薄膜のフィルタや反射鏡の組み合
わせにより色温度や演色性を可変させるアクチュエータ
を備えてもよい。
Furthermore, it may be provided with an actuator that changes the color temperature and color rendering properties by combining an optical multilayer thin film filter and a reflecting mirror.

9は照明器具に装着されたランプの光出力を変化させる
ための光出力可変点灯回路で、位相制御等による調光器
や、放電ランプにおいては磁気回路又は高周波インバー
タ点灯方式の安定器で構成され、同様に前記センサ部5
の情報に基づくCPU1からの制御信号により電気的に
制御され、光出力の調整を行うものである。 10は同
様な構成の他の照明機器部11−1.11−2と共に、
光出力や照射方向を調和させ、全照明空間をバランスよ
く照明するために、他の照明機器部11−1.11−2
に指示を与える通信部であり、予め個々の照明機器部に
人力された各照明機器部の主、従等の役割分担により、
該通信部10を介してCPU1より指示を与えるように
構成されている。
9 is a variable light output lighting circuit for changing the light output of a lamp installed in a lighting equipment, and is composed of a dimmer using phase control, etc., or a magnetic circuit or high-frequency inverter lighting system ballast for discharge lamps. , Similarly, the sensor section 5
It is electrically controlled by a control signal from the CPU 1 based on the information, and adjusts the optical output. 10, together with other lighting equipment sections 11-1 and 11-2 having a similar configuration,
In order to harmonize the light output and irradiation direction and illuminate the entire lighting space in a well-balanced manner, other lighting equipment sections 11-1.11-2
It is a communication department that gives instructions to each lighting equipment department, and the division of roles such as master and subordinate of each lighting equipment department, which has been assigned to each lighting equipment department in advance,
The CPU 1 is configured to give instructions via the communication section 10.

次に本発明に係る照明装置に用いる具体的な照明機器部
の構成例を、第2図に基づいて説明する。
Next, a specific example of the configuration of the lighting device section used in the lighting device according to the present invention will be described based on FIG. 2.

光学系は、屈折レンズ系21と反射系22と金属又は液
晶等のマスキング部品23で構成され、その焦点付近に
光源24が配置されている。上記光学系を構成する各部
材21.22.23及び光源24には、それぞれ駆動用
アクチュエータ25−1.25−2.25−3.25−
4が配設され、各光学系部材21.22.23及び光源
24の移動や回転を行わせ、配光を可変できるようにな
っている。なお光学系部材は上記のものに限られず、照
明の目的や用途に応じ、他の光学系部材及びそれらを駆
動するアクチュエータを適宜組み合わせて使用すること
ができる。
The optical system is composed of a refractive lens system 21, a reflective system 22, and a masking component 23 made of metal or liquid crystal, and a light source 24 is arranged near the focal point of the optical system. Each member 21, 22, 23 and light source 24 constituting the optical system has a drive actuator 25-1.25-2.25-3.25-
4 are arranged, and each optical system member 21, 22, 23 and the light source 24 are moved or rotated so that the light distribution can be varied. Note that the optical system members are not limited to those described above, and other optical system members and actuators for driving them can be used in appropriate combinations depending on the purpose and use of illumination.

センサ部は、光学系の上部等に配置された集光レンズ2
6とその後方に配置された距離センサ及び視覚センサを
組み合わせたセンサ部材27とで構成され、照明器具の
光学系の光軸と同一にして配置されている。そして機器
を小型化するために、この構成例のように、センサ部の
アクチュエータは、例えば光学系の反射系22のアクチ
ュエータ25−4と共用し、連動させるように構成して
もよい。
The sensor section includes a condenser lens 2 placed at the top of the optical system, etc.
6 and a sensor member 27, which is a combination of a distance sensor and a visual sensor, arranged behind the sensor member 27, and is arranged in the same direction as the optical axis of the optical system of the lighting fixture. In order to downsize the device, as in this configuration example, the actuator of the sensor section may be configured to be used in common with, for example, the actuator 25-4 of the reflection system 22 of the optical system, and to be made to work together.

センサ部及び光学系等に指示を与えるCPU部28や入
力部29は照明器具の上部や後部に適宜配置される。照
明器具全体は、天井等に取り付けたフランジ30に支持
部31を介して方向や傾斜を可変できるように支持され
、CPU部28からの制御信号で駆動されるアクチュエ
ータ25−5.25−6により、照明器具全体の方向や
傾斜を制御するように構成されている。
A CPU section 28 and an input section 29 that give instructions to the sensor section, optical system, etc. are appropriately arranged at the top or rear of the lighting fixture. The entire lighting fixture is supported by a flange 30 attached to a ceiling or the like via a support part 31 so that its direction and inclination can be varied, and is controlled by an actuator 25-5, 25-6 driven by a control signal from a CPU part 28. , configured to control the direction and tilt of the entire luminaire.

第3図は、上記のように構成した照明装置を店舗照明に
適用した場合のM様を示す図で、右側天井等に本発明に
係る照明装置41が設置され、左下側の床上には照明物
体42、その背部の後方には壁等がある通常の店舗にお
ける商品の照明態様を示している。なお第3図において
、aは照明光主ビーム、bは照明物体よりの反射光を示
し、これにより輝度等のセンシングを行うようにしてい
る。
FIG. 3 is a diagram showing Mr. M when the lighting device configured as described above is applied to store lighting. The lighting device 41 according to the present invention is installed on the ceiling on the right side, and the lighting device on the floor on the lower left side is installed. The figure shows the lighting mode of products in a normal store where there is an object 42 and a wall behind the object 42. In FIG. 3, a indicates the main beam of illumination light, and b indicates the reflected light from the illumination object, which is used to sense brightness and the like.

次にこのような店舗照明において、本発明に係る照明装
置を設置した場合に、最適照明環境が形成される動作に
ついて、第4図のフローチャートを参照しながら説明す
る。
Next, the operation of creating an optimal lighting environment when the lighting device according to the present invention is installed in such store lighting will be described with reference to the flowchart shown in FIG. 4.

一般に、工場や事務所などの産業照明においては、その
照明エリアをできるだけ照度均斉度よく照明することが
、事務や作業効率を高め生産性を向上させることになる
。これに対して、例えば大都市の高級専門店術や大型シ
ョッピングセンター内の専門店のウィンドー照明におい
ては、(1)遠くからウィンドーが他の店より目立つ(
2)店の前に来た人を立ち止まらせる(3)店の中に引
き込む (4)展示商品が目立ち易い (5)展示商品が正しく見える などの効果を期待して照明を行っており、それらの効果
をもたらすための照明手法はそれぞれ異なっている。
In general, in industrial lighting for factories, offices, etc., illuminating the lighting area as uniformly as possible improves office work and work efficiency, and improves productivity. On the other hand, for example, when it comes to window lighting in high-end specialty stores in large cities or specialty stores in large shopping centers, (1) the windows stand out from other stores from a distance;
2) We use lighting to make people stop in front of the store, (3) draw them into the store, (4) make the displayed products more noticeable, and (5) make the displayed products look correct. Different lighting techniques are used to achieve this effect.

例えば、 ^ 光源の輝きを強(出しエキサイテイングな雰囲気を
出す CB)スポットライトで明暗の対比をつくりドラマチッ
クな演出を行う +C1高照度により明るい楽しさと快適感を出す■) 
ベーシックな均一な明るさにより清潔感と落着きを出す [F] 明るい間接光によりやわらかさと高級感を出す [F] シュリエットな光でやすらぎ感を出すなどの種
々の照明手法が、その目的に応じて用いられる。
For example, ^ Increase the brightness of the light source (CB creates an exciting atmosphere) Spotlight creates a contrast between light and dark and creates a dramatic effect + C1 High illuminance creates a bright sense of fun and comfort■)
Create a sense of cleanliness and calmness with basic uniform brightness [F] Create a sense of softness and luxury with bright indirect light [F] Create a sense of peace with clear light, etc. Various lighting methods are used depending on the purpose. used.

本発明においては、このような照明の目的乃至は効果を
もたらすための従来の照明設計技術に基づく最適な照明
手法を、予めいくつかパターン化して照明設計基準デー
タとし、他の種々の対象物に対する照明設計基準データ
と共に予め照明データメモリに格納しておき、それらの
中から対象物に対応した所望の最適照明設計基準データ
を選択するようにしている。
In the present invention, several patterns of optimal lighting methods based on conventional lighting design techniques for producing such lighting purposes or effects are created in advance as lighting design standard data, and used for various other objects. The lighting design standard data is stored in advance in a lighting data memory together with the lighting design standard data, and desired optimal lighting design standard data corresponding to the object is selected from among them.

上記第3図に示すような店舗照明において、よく利用さ
れる上記G)に示した主体となる商品をスポットライト
でクローズアップさせる照明手法に対する最適照明設計
基準データについて更に詳述する。照明対象物に光によ
る明暗の対比を与えドラマチックな雰囲気を創り出すた
めのアクセント度は、照明物体の鉛直面照度と背景の照
度の比により決まり、通常、2:1から50:1程度の
アクセント度が考えられる。2:1のアクセント度の場
合は、はぼ全般照明に近くアクセント度は殆ど期待でき
ないが、照明対象物全容の詳細が良く判る照明となる。
In store lighting as shown in FIG. 3 above, the optimal lighting design standard data for the lighting method shown in G) above that closes up the main product with a spotlight will be described in further detail. The accent level for creating a dramatic atmosphere by creating a dramatic atmosphere by contrasting light and dark on the illuminated object is determined by the ratio of the vertical illuminance of the illuminated object to the illuminance of the background, and usually the accent level is between 2:1 and 50:1. is possible. In the case of an accent degree of 2:1, almost no accent degree can be expected since it is close to general illumination, but the illumination is such that the details of the entire illuminated object can be clearly seen.

10:1の場合は、物と背景の対比が出はしめ、照明物
体がクローズアップされ、照明されていない背景との差
別化ができるようになる。50:1となると、暗い背景
の中に照明物体のみが浮かび上がりドラマチックな照明
となるが、陰影が強く照明物体のデイテールはつかみず
らくなる。
In the case of 10:1, the contrast between the object and the background becomes more pronounced, the illuminated object becomes close-up, and it becomes possible to differentiate it from the unilluminated background. When the ratio is 50:1, only the illuminated object stands out against the dark background, resulting in dramatic lighting, but the shadows are strong and it becomes difficult to grasp the details of the illuminated object.

またこの照明手法を用いる場合には、アクセント度に応
して照明装置の配光も変化させることになるが、アクセ
ント度が2=1の場合では、ビームの開きが50〜80
°以上で、軸光度も500〜1000cd/10001
−程度が望ましい。50:1では、5〜10″″の挟角
ビームを要しレンズ系による光のマスキンフカ必要トナ
リ、軸光度も10000cd/ 100OIs程度が要
求されることになる。10:1〜30:lでは、その中
間となり、照明物体が大きい場合にはビームの開きを大
きくしてアクセント度を1o;1にすることを優先し、
照明物体が小さい場合にはアクセント度が30=1にな
るように軸光度を高め高照度にすることを優先するなど
の組み合わせを行い、ランプ光束を照射状況に応じて有
効活用することや、光学系のCAEによる諸寸法の設計
制約条件等の経験値を組み込み、最適照明設計基準デー
タを設定する。なお上記の基準データはアクセント度を
照度で表現したものを示したが、照明物体の色彩を含め
輝度に置き換えて設定してもよく、視覚センサーを使用
する場合には照明対象物の輝度(光束発散度)を測定す
ることになり、照度×照明物体の反射率となる。
In addition, when using this lighting method, the light distribution of the lighting device will also be changed according to the accent degree, but if the accent degree is 2 = 1, the beam spread will be 50 to 80.
° or more, the axial luminosity is 500 to 1000 cd/10001
- degree is desirable. At 50:1, a narrow angle beam of 5 to 10'' is required, a masking effect of the light by the lens system is required, and an axial luminous intensity of about 10,000 cd/100 OIs is required. 10:1 to 30:l is in between, and when the illuminated object is large, priority is given to widening the beam and setting the accent degree to 1o;1.
When the illuminated object is small, the axial luminous intensity is increased so that the accent level is 30 = 1, giving priority to high illuminance. Optimal lighting design standard data is set by incorporating empirical values such as design constraints of various dimensions obtained by CAE of the system. Note that the above reference data shows the accent level expressed as illuminance, but it may also be set by replacing it with brightness, including the color of the illuminated object.When using a visual sensor, the brightness of the illuminated object (luminous flux) This is the illuminance multiplied by the reflectance of the illuminated object.

そこで以上のようにして得られた各種の最適照明設計基
準データを予め照明データメモリに格納した本発明に係
る照明装置を所定位置に設置したならば、まずステップ
■において照明対象物に応した所定の最適照明設計基準
データを選択する。
Therefore, once the lighting device according to the present invention, in which the various optimal lighting design standard data obtained as described above is stored in the lighting data memory in advance, is installed at a predetermined position, first, in step Select the optimal lighting design standard data.

この選択方法は前述のとおり、手動あるいはリモコンス
イッチなどで入力部より指示することにより行う。次い
でステップ■においてセンサ部が動作を開始し、照明対
象物の初期状Jl!i(非人工照明時等の状Lli)を
測定する。次にステップ■においてセンサ部から測定情
報がCPUに入力され、照明物体や背景等の照明対象物
の初期状態が確認される。次いでステップ■において初
期状態の測定情報と、前記選択設定された最適照明設計
基準データとの対比が行われ、センサ部の測定情報を最
適照明設計基準データに一致させるためファジィ理論等
に基づく演算や推論を行い、照明機器部の各アクチュエ
ータを動作させる制御信号を送出する。ステップ■にお
いてCPUからの制御信号によりそれぞれ各アクチュエ
ータ部が駆動され、また光出力可変点灯回路が駆動され
て光源が点灯すると共に光出力が調整される。
As described above, this selection method is performed manually or by giving an instruction from the input section using a remote control switch or the like. Next, in step (2), the sensor unit starts operating, and the initial state of the object to be illuminated Jl! i (state Lli during non-artificial lighting, etc.) is measured. Next, in step (2), measurement information is input from the sensor section to the CPU, and the initial state of the illumination object, such as the illumination object and the background, is confirmed. Next, in step (3), the measurement information in the initial state is compared with the optimal lighting design standard data selected and set, and calculations based on fuzzy theory etc. It makes inferences and sends control signals to operate each actuator of the lighting equipment section. In step (2), each actuator section is driven by a control signal from the CPU, and the variable light output lighting circuit is also driven to turn on the light source and adjust the light output.

次いでステップ■、■−1,■−2,■−3においてセ
ンサ部が照明動作の調整状況をセンシングしながら、物
体や背景の輝度値及びアクセン度を選択値と比較し、更
にアクチュエータを駆動して選択値に近づけ、この動作
を検出値と選択値が合致するまで継続する0合致状態に
なれば、その状態を継続して照明を実施しくステップ■
)、同時にその状況を記憶させ固定する(ステップ■)
、そして照明物体や背景などの照明対象物の状況が変化
しない限り、照明を再開するたびに上記記憶された状況
が維持されて照明が行われる。但し照明対象物の状況が
変化した時は、それに対応した照明状況になるように、
ステップ■からステップ■までの動作が繰り返される。
Next, in steps ■, ■-1, ■-2, and ■-3, the sensor section senses the adjustment status of the lighting operation, compares the brightness value and accent level of the object and background with the selected value, and further drives the actuator. When the detected value approaches the selected value, this operation continues until the detected value and the selected value match. When the 0 matching state is reached, continue that state and start lighting.
), and at the same time memorize and fix the situation (step ■)
, and unless the condition of the illumination target such as the illumination object or the background changes, the memorized condition is maintained and the illumination is performed each time the illumination is restarted. However, when the situation of the lighting object changes, the lighting situation will be adjusted accordingly.
The operations from step ■ to step ■ are repeated.

また経年変化により、ランプ光束の低下や、反射屈折な
どの光学系の汚損による効率低下に対しては、光出力を
順次調整して増加させ、常に一定の明るさを維持させる
こともできる。またステップ■において記憶させたデー
タをベースにして学習機能をシステムソフト上に持たせ
ることも可能である。
In addition, in response to a decrease in lamp luminous flux due to aging and a decrease in efficiency due to contamination of the optical system such as catadiopsis, the light output can be adjusted and increased in order to maintain a constant brightness. It is also possible to provide the system software with a learning function based on the data stored in step (3).

なお本発明に係る照明装置の動作を説明するため、上記
第4図に示したフローチャートは一例であり、経済性や
照明レベルに応じて、例えばステップ■及び■を省略し
て初期状況をセンシングせずに、選択した所望の照明設
計基準データに基づいて直接各アクチュエータを駆動し
、センシングしながら選択値に近づけるようにするステ
ップ■−■−■−■−■−■のようなステップで動作を
させることもでき、動作Lii様は、選択値に合致させ
るような動作であれば、どのようなステップの組み合わ
せであってもよい。
In order to explain the operation of the lighting device according to the present invention, the flowchart shown in FIG. Each actuator is driven directly based on the selected desired lighting design reference data, without the need for any additional data, and the operation is performed in steps such as the following steps: The action Lii may be any combination of steps as long as it matches the selected value.

本発明は、上社のとおり照明対象物に対応した最適照明
設計基準データを選択設定することにより、容易に最適
照明環境を形成できるものであるが、更に次のような利
点も有するものである。すなわち、従来の照明機器では
通常100%の電力を入力して点灯を行うが、アクセン
ト度を一定とする場合には、本発明の照明装置において
は、反射率の高い(例えば白色)物体には低照度(低光
出力)を与えることになり、自動的に省エネルギーが計
られ、電力費を低減することができる。
As mentioned above, the present invention can easily create an optimal lighting environment by selecting and setting optimal lighting design standard data corresponding to the illuminated object, but it also has the following advantages. . In other words, in conventional lighting equipment, 100% power is normally input to turn on the light, but when the accent level is constant, in the lighting device of the present invention, it is possible to turn on objects with high reflectance (for example, white). By providing low illuminance (low light output), energy savings are automatically measured and power costs can be reduced.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上実施例に基づいて説明したように、本発明によれば
、照明設計技術をもたないあるいは未熟なものでも、対
象物に応じた所望の最適照明設計基準データを選択設定
してやることにより、対象物に応した最適照明環境を容
易に形成することができる。またランプを含め照明機器
の経年変化による効率低下に対しても、自動的に補償が
行われ常に一定の照明環境とすることができる。
As explained above based on the embodiments, according to the present invention, even those who do not have or are inexperienced in lighting design technology can select and set the desired optimal lighting design standard data according to the object. It is possible to easily create an optimal lighting environment according to the object. Furthermore, it is possible to automatically compensate for the decrease in efficiency of lighting equipment, including lamps, due to aging, and to maintain a constant lighting environment at all times.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は、本発明に係る照明装置の実施例を示すブロッ
ク構成図、第2図は、照明機器部の構成例を示す概略線
図、第3図は、本発明に係る照明装置を用いた店舗照明
例を示す図、第4図は、本発明に係る照明装置の動作例
を示すフローチャートである。 図において、■はCPLJ、2はシス\テムメモリ、3
は照明データメモリ、4は入出力インターフェース、5
は入力部、6はセンサ部、7は照射角度調整アクチュエ
ータ部、8は光学系可変アクチュエータ部、9は光出力
可変点灯回路、10は通信部、11−1.11−2は他
の照明機器部、21は屈折レンズ系、22は反射系、2
3はマスキング部品、24は11.251、・・・・・
25,6はアクチュエータ、26は集光レンズ、27は
センサ部材、28はCPU部、29は入力部、30はフ
ランジ、31は支持部を示す。
FIG. 1 is a block configuration diagram showing an embodiment of the lighting device according to the present invention, FIG. 2 is a schematic diagram showing an example of the configuration of the lighting equipment section, and FIG. 3 is a block diagram showing an example of the lighting device according to the present invention. FIG. 4 is a flowchart showing an example of the operation of the lighting device according to the present invention. In the figure, ■ is CPLJ, 2 is system\system memory, and 3 is
is lighting data memory, 4 is input/output interface, 5 is
is an input section, 6 is a sensor section, 7 is an irradiation angle adjustment actuator section, 8 is an optical system variable actuator section, 9 is a variable light output lighting circuit, 10 is a communication section, 11-1.11-2 is another lighting device 21 is a refractive lens system, 22 is a reflective system, 2
3 is the masking part, 24 is 11.251, etc.
25 and 6 are actuators, 26 is a condensing lens, 27 is a sensor member, 28 is a CPU section, 29 is an input section, 30 is a flange, and 31 is a support section.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1、対象物を照射する照明系と、該照明系を駆動するた
めの駆動系と、対象物の状態を検出するセンサ部と、種
々の対象物に対してそれぞれ最適な照明設計基準データ
を予め格納しておくための照明データ格納部と、対象物
に対応して所望の最適照明設計基準データを選択指示す
る入力部と、前記センサ部からの検出信号と前記照明デ
ータ格納部より選択された最適照明設計基準データとを
対比して、照明系が最適照明環境を形成するように駆動
系に駆動信号を送出する制御部とを備えていることを特
徴とする照明装置。
1. An illumination system that illuminates the target object, a drive system to drive the illumination system, a sensor unit that detects the state of the target object, and optimal lighting design standard data for various targets in advance. an input section for selecting and instructing desired optimal lighting design standard data corresponding to the object; and a lighting data storage section for storing lighting data selected from the detection signal from the sensor section and the lighting data storage section. 1. A lighting device comprising: a control unit that sends a drive signal to a drive system so that the lighting system forms an optimal lighting environment by comparing it with optimal lighting design reference data.
JP2115131A 1990-05-02 1990-05-02 Lighting device Pending JPH0414796A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2115131A JPH0414796A (en) 1990-05-02 1990-05-02 Lighting device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2115131A JPH0414796A (en) 1990-05-02 1990-05-02 Lighting device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH0414796A true JPH0414796A (en) 1992-01-20

Family

ID=14655046

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2115131A Pending JPH0414796A (en) 1990-05-02 1990-05-02 Lighting device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH0414796A (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07122369A (en) * 1993-10-26 1995-05-12 Kajima Corp Luminaire
US5424817A (en) * 1993-07-30 1995-06-13 Kabushiki Kaisha Toshiba Developing device having disordering member in contact with supply roller
JP2011233299A (en) * 2010-04-26 2011-11-17 Optex Co Ltd Illumination system and illumination control device

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5424817A (en) * 1993-07-30 1995-06-13 Kabushiki Kaisha Toshiba Developing device having disordering member in contact with supply roller
JPH07122369A (en) * 1993-10-26 1995-05-12 Kajima Corp Luminaire
JP2011233299A (en) * 2010-04-26 2011-11-17 Optex Co Ltd Illumination system and illumination control device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105517255B (en) Remote illumination controls
US6622053B1 (en) Electronically controlled stage lighting system
US20120112668A1 (en) Lighting arrangement
JP5235075B2 (en) Display system
US20070258243A1 (en) Semantic light
US9788394B2 (en) Lighting system, controller and lighting method
JP6863475B2 (en) Lighting control system and lighting control method
EP2193311B1 (en) Method of illuminating a 3d object with a modified 2d image of the 3d object by means of a projector, and projector suitable for performing such a method
JP6258947B2 (en) Calibration of light sensor
JPH0414796A (en) Lighting device
JPH05174977A (en) Wash dressing stand
JP2002300947A (en) Illumination controller for showcase
JPH03251892A (en) Image display device
JP2000112421A (en) Light quantity control method for light-emitting part and telephone having light-emitting part controlling light quantity
JP2006317750A (en) Photo studio device and photo studio light source device
JP2006317751A (en) Photo studio device
KR101664114B1 (en) Illumination controlling system
JPH07296970A (en) Illumination control device
JP4821598B2 (en) Indoor lighting design method and lighting control system
JPH1012010A (en) Lighting system for display
JPH02139894A (en) Lighting device for monitor and control room
JP3373726B2 (en) Lighting equipment
JPH1170078A (en) Processing device, luminance control device, and health check device
JPH0773974A (en) Lighting system
JPH07272861A (en) Illumination system