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Fターム[3K073BA24]の内容

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【課題】タイムスロットの割り当てに関する制御を適切に行うことにより、時分割多元接続及び時分割複信による相互通信を可能とする。
【解決手段】照明光通信装置100は、情報が重畳した照明光を時分割されたタイムスロットに割り当てて照射する照明手段と、前記各タイムスロットのタイミングを示すパイロット光を発光する発光手段と、端末装置200から前記タイムスロットに基づいて発光された通信光を受光する通信光受光手段と、を備え、端末装置200は、前記発光手段から発光されたパイロット光と、前記照明手段から照射された照明光と、を受光する受光手段と、該受光手段により受光したパイロット光に基づくタイムスロットで照明通信装置への通信光を発光する発光手段と、を備える。 (もっと読む)


【課題】機器制御システムにおいて、使用者の属性に応じて、使用者が使用する各種機器の制限と、その機器の操作内容の制限とを同時に行ない、各種機器を制御する。
【解決手段】機器制御システムは、照明器具2と、使用者の操作に応じて、照明器具2を制御するための制御信号を送信するリモコン5と、各種機器を制御するホームコントローラ6と、を備える。リモコン5は、使用者の属性を判断するため生体認証を行なう生体認証器51と、使用者の属性に応じて予め使用が許可された各種機器と、使用が許可された機器に対する許可された操作と、を規定する情報を格納する操作テーブルと、を備え、リモコンにより認証された使用者の属性に応じて、操作テーブルを参照し、使用が許可されたガスコンロ3、ヒータ4等の各種機器に対する制御信号をホームコントローラ6に送信する。このため、ホームコントローラ6はこの制御信号に基づいて各種機器を制御できる。 (もっと読む)


【課題】照明制御システムにおいて、コストを低減すると共に、使用者別に、また使用者の動作内容別に、使用者が必要とする照度で照明器具を点灯させる。
【解決手段】照明制御システム1は、照明器具2と、使用者情報を記憶し、使用者に携帯されるICタグ4と、ICタグ4に記憶される使用者情報を読み取り、該使用者情報に応じて照明器具2を制御する情報読取装置6と、を備える。ICタグ4の使用者情報は、使用者自体の属性と、使用者、使用者の位置及び使用者の動作内容に応じて予め設定される使用者の動作属性と、を含む。情報読取装置6は、ICタグ4から使用者情報を読み取り、使用者の現在位置を認識し、使用者情報と使用者の現在位置とに基づいて照明器具2を制御する。このため、使用者情報に応じて、使用者別に、また使用者の動作内容別に、必要な照度で照明器具を点灯させることができる。 (もっと読む)


【課題】モードを種々にリモート制御できる照明システムを提供する。
【解決手段】
調節可能な複雑な照明システムと相互作用するためのユーザーフレンドリーなインターフェースデバイス(100)は、制御信号を発生するようになっているスイッチ(110、135)と、前記制御信号に応答し、照明システム(175)を制御するためのコントローラ(155)とを備える。前記照明システム(175)のモードを変更するための第1信号が発生され、前記モードに関連した光の属性を変更するための第2信号が発生されるようになっている。インターフェースデバイス(100)は、ハンドヘルドタイプでもよいし、または壁取り付けタイプでもよい。コントローラは、作動モードを選択し、ある作動モードで光を制御するように構成できる。 (もっと読む)


【課題】簡素かつ安価な構成で、容器全体を発光させることができるとともに、安全でメンテナンスが容易な装飾用容器を提供する。
【解決手段】植物を収容可能な内容器1と、内容器1を収容可能な外容器2と、発光ダイオード30を有する照明装置3とを備える。内容器1と外容器2は、ガラスで形成され、外容器2の内側に形成された貫通穴22から、発光ダイオード30が突出するように配設され、内容器1に、外容器2に収容された場合に、発光ダイオード30が入る穴10が形成されている。 (もっと読む)


RFワイヤレスセンサインターフェース(20)は、1つ又は複数の様々なセンサ(12,13)をRFワイヤレスネットワーク(11)に接続する。インターフェース(20)の電力コンバータ(30)は、一次電力(PPRM)をDC電力(PDC)に変換し、センサ(12,13)に供給する。インターフェース(20)のマイクロコントローラ(60)は、電力コンバータ(30)からDC電力(PDC)を受けるセンサ(12,13)に応答して、センサ(12,13)からセンサ検出情報(SDI)を受ける。インターフェース(20)のRFトランスミッタ/トランシーバ(50)は、センサ検出情報(SDI)を受けたマイクロコントローラ(60)に応答して、センサ検出情報のRF送信(SDIRF)、及び/又は、RFワイヤレスネットワーク(11)へのセンサ制御信号のRF送信(SCSRF)を実行する。電力コンバータ(30)と、マイクロコントローラ(60)と、RFトランスミッタ/トランシーバ(50)とは、モジュールハウジング(80)の内部に配置されている。 (もっと読む)


【課題】点灯状態を維持したまま比較的短時間で高圧ナトリウムランプの余寿命を予測することができる高圧ナトリウムランプの余寿命評価方法を提供する。
【解決手段】高圧ナトリウムランプの余寿命を評価する方法であって、予め、評価対象の高圧ナトリウムランプと同規格の高圧ナトリウムランプについて、色特性と寿命消費率との関係を求めておき、前記評価対象の高圧ナトリウムランプの色特性を測定し、その評価結果を前記関係に照らして前記評価対象の高圧ナトリウムランプの余寿命を予測する。 (もっと読む)


【課題】安定に且つ簡易な方式で照明光を用いた通信を行うことが可能な光通信装置、光通信システム及び光通信方法を提供する。
【解決手段】送信器1は、情報のベースバンド信号に対して1次変調を行って得られる1次変調信号を入力し、擬似ランダム信号による2次変調を行う変調部4と、2次変調がなされた信号に対応する光信号を発する発光部6とを有する。一方、受信器2は、送信器1からの光信号を受光する受光部8と、受光部8が受光した光信号を入力し、擬似ランダム信号により1次変調信号を復調する復調部10とを有する。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、人が出入りする場所に設置の器具のオンオフ制御する器具制御方法を提供する。
【解決手段】 器具のオンオフ制御方法は、照明器具制御部Sに無線タグ検出センサと、その検出センサにより無線タグが存在する存在信号と従業員の識別符号(ID)を照明器具制御装置に送信する送信器を備え、(a)存在信号検知手段によって、「存在信号とID」を発した照明器具制御部Sを検出し、(b)「ICタグ」の存在位置の推定手段で、前記存在信号を検知した照明器具制御部から「ICタグ」の位置を推定し、(c)照明器具のオンオフ手段で、該当する照明器具を点灯する。 (もっと読む)


【課題】誤動作による点灯状態の切り替えを防止することが可能な非接触式スイッチを有する照明装置を提供する。
【解決手段】光信号を発光する発光部と、発光部で発光する光信号を制御する発光制御部と、発光部から発光された光信号の物体からの反射光を受光する受光部と、光信号と同期した反射光のみを抽出し波形整形する波形成形部と、波形成形部から出力される受光信号に基づいてランプの点灯/消灯の切り替えを判断し、判定信号を出力する信号判定部と、信号判定部から出力された判定信号の入力に基づいて前記ランプの点灯/消灯の出力状態を切り替え、その状態を保持するラッチ部とを有する。 (もっと読む)


【課題】可視光通信に適した環境設定をする。
【解決手段】S101では、測光・測距CPU137は、ズーム用モータ110を制御し、ズームレンズ101aをWIDE端へ移動させる。ズームレンズ101aをWIDE端へ移動させれば、受側カメラ300に近接して配置された発側カメラ100の通信用発光装置16からの可視光信号を画角(撮像範囲)内に納めることができ、可視光信号受信の精度が上がる。S102では、測光・測距CPU137は、フォーカス用モータ111を制御し、フォーカスレンズ101bをNEAR点に移動させる。フォーカスレンズ101bをNEAR点に移動させれば、受側カメラ300に近接して配置された発側カメラ100の通信用発光装置16に焦点が合った状態で可視光信号を受光でき、可視光信号受信の精度が上がる。 (もっと読む)


【課題】点灯から消灯まであたかも普通のろうそくであるかのような取り扱いができるセンサー内蔵型電子キャンドルを提供する。
【解決手段】磁石をセンサー内蔵型電子キャンドル10の透孔1aの近傍に近づけると、本体筒部1内の磁気センサー4が磁石の接近を検知し、LED2が点灯される。また、LED2の点灯後、音センサー3からの音検知信号の基準値との差または変化の大きさに応じてLED2の発光パターンおよび発光強度が変化される。さらに、透孔1aから強く息を吹き付けると、音センサー3からの所定レベル以上の音検知信号に基づいてLED2が消灯される。 (もっと読む)


【課題】 照明負荷の点灯時と消灯時に対応して物体の検知範囲を切換可能な近接スイッチ装置を提供する。
【解決手段】 赤外線を放射する発光素子16と、発光素子16から放射した赤外線の物体からの反射赤外線を受光する受光素子18と、受光素子18による物体からの反射赤外線の検知に対応して照明負荷2を点灯/消灯する主制御部13と、主制御手段13は、照明負荷2の消灯と点灯状態に応じて、発光素子16または受光素子の18の反射赤外線の検知範囲を切り替えて制御させる駆動制御手段を備えた近接スイッチ装置。
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【課題】 人間が目で感じる明るさを調光できるとともに、高品質で照明光を用いた通信を行うことができるデータ通信方式を提供する。
【解決手段】 PWM変調回路11では、希望する光量に応じた光量制御信号に従ってパルス幅を調整したPWM変調信号が作成される。そのPWM変調信号が位相反転回路12に送られる。位相反転回路12では、例えば送信データ信号が0の場合はPWM変調信号をそのまま出力し、送信データ信号が1の場合はPWM変調信号の位相を反転して出力する。この位相反転後の信号に従い、光源駆動回路13はLEDや有機ELなどの光源14を駆動し、発光させる。データ受信機2では、光センサ21が照明装置1からの放射光を電気信号に変換し、その信号から位相検出回路22で位相を検出し、受信データ信号を出力する。 (もっと読む)


【課題】 目視と画像により認知すべき対象に対する認知性を向上させることができる照射装置及び暗視装置を提供することを課題とする。
【解決手段】 赤外光によって暗視する暗視装置1であって、可視光と赤外光をそれぞれ発光し、他の光源と異なる配光特性で発光した可視光と赤外光を照射する複数の光源20,・・・と、光源20から照射した赤外光のうち反射した赤外光を受光し、当該受光した赤外光により撮影する撮影手段4と、複数の各光源20,・・・の可視光の出力及び赤外光の出力をそれぞれ制御する出力制御手段6とを備えることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】環境に対し、異なる照明ユニットの作動により生じる照明効果を測定し、この測定効果に応じてその作動を制御すること。
【解決手段】少なくとも1つの照明装置(2)を制御するための方法およびシステムであって、照明装置は、照明装置を識別する識別符号を含む照明装置のデータにより照明装置が発生する光を変調し、ユーザー制御デバイス(12)は照明装置からの光を受け、この光から照明装置のデータを誘導する。ユーザー制御デバイスは、照明装置のデータとは別に、受けた光の性質を測定し、受けたデータに含まれる識別符号に関連する照明装置に関連する別のデータを提供し、ユーザー制御デバイスのロケーションに関するデータを決定し、ユーザー制御デバイスは、得たデータを送信し、メイン制御デバイス(10)は、ユーザー制御デバイスが送信したデータを受信し、前記すべてのデータに応じて少なくとも1つの照明装置を制御する。 (もっと読む)


照明システムの制御であって、照明システムはコントローラ(2,10)と照明ユニット(6)と検出装置とを備えている。それぞれの照明ユニットは、光源(12)と変調光源(14)とを備えている。単一の光源を用いて、光源及び変調光源の両方として機能させる。それぞれの変調光源は、独特に変調された光を放出する。それぞれの変調光源の放射パターンは、同一の照明ユニットにおける光源の放射パターンと実質的に一致する。検出装置は、観察領域における変調光を検出するのに適している。検出装置が検出した変調光を発した照明ユニットは、変調光の変調から識別される。検出装置は、識別された照明ユニットからの変調光の強度を測定する。光源は、測定された光の強度の測定値を含む制御データに基づいて制御される。 (もっと読む)


【課題】 遠隔制御操作に対応する遠隔制御信号の制御コードや制御コードのフォーマットが異なる複数の被遠隔制御機器を、単一のリモコン送信機で遠隔操作できるようにする。
【解決手段】 遠隔制御操作が行われたときに、この遠隔制御操作に対応する複数の異なる遠隔制御信号を所定時間間隔で順次送信するリモコン送信機30と、送信された複数の遠隔制御信号の中から、被遠隔制御機器10,20に対応する遠隔制御信号だけを判断し、被遠隔制御機器10,20を制御する受信機1,2とを設ける。 (もっと読む)


【課題】 放電灯を高周波点灯させ、リモートコントロールによって前記放電灯の点灯制御を行うようにした照明器具において、放電灯の寿命検出のための構成を低コスト化する。
【解決手段】 放電灯3の寿命末期に発生するラインスペクトルを検出して、点灯装置4が前記放電灯3の主放電を停止または出力抑制する保護動作を行うにあたって、そのラインスペクトルの検出に、リモコン受光部6を用いる。そのため、前記リモコン受光部6を前記放電灯3の放射光の一部が入射するように配置し、かつその分光感度特性を、リモートコントロール信号と、放電灯3の寿命末期に発生する100〜5000nmの間の少なくとも1種類のラインスペクトルとに適合させる。 (もっと読む)


建物内の隔壁の場所を決定する方法は、(i)2つの通信ノード間の隔離されている距離を何れも示している受信信号強度指示(RSSI)値及び飛行時間(ToF)値を使用して、選択されたノードの相対的な空間位置を決定するために、ワイヤレス式に相互接続されたノードのネットワークを使用する。前記ネットワークトポロジの第1マップは、前記RSSI値から得られて、前記ネットワークトポロジの第2マップは、前記ToF値から得られる。前記RSSI値は、建物の隔壁によって影響を受けるのに対し、前記ToF値は、隔壁によって比較的に影響を受けるものではない。前記第1の及び第2マップの比較は、前記建物内の隔壁の場所を決定するのに使用される。
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