説明

Fターム[3K073BA26]の内容

光源の回路一般 (51,897) | 検出対象 (6,602) | 光(電磁波)検出 (1,339) | 光量検出 (428)

Fターム[3K073BA26]に分類される特許

121 - 140 / 428


【課題】 LED照明による可視光通信技術を利用したトンネル照明のメンテナンスへの活用を目的とする。
【解決手段】 トンネル内のLED照明からの出力信号については極力少なくし巡廻黄色パトカーに搭載した受信器で受ける受信情報をもとに端末側でデータ処理を行い、故障場所を特定して速やかに修理補修を行うことができる。このため高速道路の安全な走行が確保できる。 (もっと読む)


【課題】発光時間の開始タイミングをシフトさせるLEDと、シフトさせたことによって単独発光状態が形成されるLEDとを一致させて、単独発光のタイミングを容易に形成する。
【解決手段】照明装置は、異なる色の光をそれぞれ発するLED11a〜11cと、LED11a〜11cが発する光の発光量を一緒に計測する受光素子14とを備える。各LEDの1周期における発光時間は、LED11a〜11cによる合成光の色度を所望の色度にするための混色比率データ及び受光素子14により測定された発光量に基づいて制御される。各LEDの発光及び非発光の制御は、この発光時間を維持しながら周期的に実施される。あるLEDの発光時間の開始タイミングを、他のLEDの発光時間の開始タイミングよりも早めることにより、当該あるLEDが単独で発光しているタイミングを形成する。 (もっと読む)


【課題】各色の単独発光状態による光のちらつきを抑える照明装置及びその調光方法を提供する。
【解決手段】照明装置は、異なる色の光をそれぞれ発する複数のLED1〜4と、LED1〜4の各々について、1周期における発光時間を制御する発光時間制御部12と、発光時間制御部12により制御された発光時間を維持しながら、LED1〜4の各々の発光及び非発光を周期的に制御するLED管理部13と、LED1〜4が発する光の発光量を計測する受光素子14と、所望の色度を得るための各色の混色比率データを格納する混色比率記憶部15とを備える。発光時間制御部12は、複数のLED1〜4による光の色度が所望の色度になるように、混色比率記憶部15に記憶された混色比率データ及び受光素子14により測定された発光量に基づいて、発光時間を制御する。LED管理部13は、全区間においてLED1〜4の各々を排他的に発光させる。 (もっと読む)


【課題】検知照度と照度レベルとの明暗に応じて監視データを発生する照明制御システムにおいて照度レベルの設定を容易に変更できる照明制御システムを提供する。
【解決手段】照度センサ付き端末器2は、照明負荷による照明エリアに入射する自然光の照度を検出する照度センサ21を具備し、照度センサ21の検知照度を監視データとして伝送ユニットへ返送する。照度監視端末器3は、複数個で1組の照度レベルを複数組記憶する記憶部35と、記憶部35に記憶された複数組の照度レベルから何れかの組を選択する操作スイッチの入力を受け付ける操作入力部34と、伝送ユニットを介して取得した照度センサ21の検知照度と選択された組の照度レベルとの明暗に応じた監視データを発生する制御処理部30とを備える。 (もっと読む)


【課題】昼夜を問わず常に待機電力を低減させた点灯装置および、これを備えた照明装置、照明器具を提供する。
【解決手段】白熱灯LA1の動作を制御する点灯制御部12と、点灯制御部12を駆動するための制御電圧Vcc2を生成する制御電源部16と、照明負荷周辺の状態を検知するセンサ部11と、センサ部11を駆動するためのセンサ電源電圧Vcc1を生成するセンサ電源部17と、白熱灯LA1に商用電源ACを供給する負荷駆動部13とを備え、センサ電源部17は、センサ部11にセンサ電源電圧Vcc1を常時供給し、センサ部11の検知結果に基づいて、制御電源部16は、点灯制御部12への制御電圧Vcc2の供給をオン・オフする。 (もっと読む)


【課題】LEDなどの光源を点灯する点灯装置において、簡易な構成で製造コストを抑えつつ、電力損失を少なくし、チラツキを少なくする。
【解決手段】電圧生成回路101(第一の電圧生成回路)は、交流電源ACから供給された交流電圧から脈流電圧(第一の脈流電圧)を生成し、光源回路301に印加する。電圧生成回路101が生成した脈流電圧が光源回路301の駆動電圧より小さい場合に、電圧生成回路102(第二の電圧生成回路)は、交流電源ACから供給された交流電圧から脈流電圧(第二の脈流電圧)を生成し、光源回路302に印加する。 (もっと読む)


【課題】各種照明機器の点灯・消灯・照度の変更をコントロールする照度・色温度による
制御装置を装備した照明システムを提供することを目的とする。
【解決手段】光源を備えた照明装置と、該照明装置の光源の消灯点灯および該光源による所定の位置における照度を制御する制御装置と、からなる照明システムにおいて、制御装置が、刻時を行う刻時手段と、該刻時手段による刻時に基づいて、時間単位で前記光源の色温度を規定値内で変動制御する色温度制御手段と、前記刻時手段による刻時に基づいて、予め定める時間の経過により前記光源の照度を規定値内で変動制御する照度制御手段と、を備えた照明システムである。 (もっと読む)


【課題】電子装置を選択的にオープンまたはクローズさせることにより、電流の波形を調整するパワー改善方法及びその照明装置を提供する。
【解決手段】少なくとも二つの負荷を有する電子装置に使用されるパワー改善方法であって、交流電圧をパルス直流電圧に整流する整流工程と、位相が前記パルス直流電圧にロックされる時間基準信号と前記パルス直流電圧をリアル化するリアル化工程と、前記パルス直流電圧におけるパルスサイクルに、その時間基準信号に基づいて少なくとも二つの時脈信号を設定し、前記時脈信号が少なくとも上昇時間と降下時間を有し、前記上昇時間と降下時間からパルス期間に形成する設定工程と、対応する時脈信号の上昇時間と降下時間に応じて前記少なくとも二つの負荷をオープンまたはクローズするオープンまたはクローズ工程と、を有することを特徴とする。 (もっと読む)


発明は、部屋(1)の第一のゾーン(W)における人工の光の第一の源(5,5’,5’’,5’’’)のための及び部屋(1)のある数の第二のゾーン(K,K)におけるある数の人工の光の第二の源(9,9’,9’’,9’’’,11,11’,11’’,11’’’)の供給パワーを調節するための方法を記載する。それによって、第一のゾーン(W)は、第二のゾーン(K,K)と比べて外部の光の源(3,3’,3’’,3’’’)により近いものであると共に、人工の光の第一の及び第二の源(5,5’,5’’,5’’’, 9,9’,9’’,9’’’,11,11’,11’’,11’’’)ための供給パワーは、人工の光の第一の源(5,5’,5’’,5’’’)からの光(L)及び外部の光の源(3,3’,3’’,3’’’)からの光(L)を具備する、あるレベルの組み合わせられた光のレベル(Pcomb)が、増加するとき、低減されたものである。方法は、最も少ないときで組み合わせられた光のレベル(Pcomb)を測定すること(X)、組み合わせられた光の測定されたレベル(Pcomb)から閉じられたループの回路において人工の光の第一の源(5,5’,5’’,5’’’)を駆動するための第一の供給パワー制御信号(VCS)を導くこと(Y)、第一の供給パワー制御信号(VCS)から人工の光の第二の源(9,9’,9’’,9’’’,11,11’,11’’,11’’’)を駆動するための第二のパワー制御信号(VCS)を導くこと(Z)のステップを具備する。さらには、発明は、同じ目標のための調節システム(23)に関する。
(もっと読む)


インテリジェント照明装置について開示し、該照明装置は、LEDランプの構成要素を使用して、極めて低コストで1つ又は複数の多様な所望する照明機能を実行する。光を生成するLEDを、一時的に、例えば人の眼で知覚出来ない期間、ライトによりコマンドを光学的に受信するために、周期的にオフにすることができる。光学的に送信されるコマンドを、例えばリモコンを使用して、ライトに送ることができる。照明装置は、オフ状態のLEDを使用してデータを受信し、次に、それに従い光を設定したり、光を測定したりする。かかる光を、光センサ機能に関しては環境光とし、混色を調整するためには照明装置の他のLEDからの光とすることができる。 (もっと読む)


【課題】照明装置において、装置サイズを大きくすることなく、照らす対象物へ入射する光量を正確に検出する。
【解決手段】透明な封止基板214と、封止基板214に対向する透明な照明基板210と、封止基板214と照明基板210との間に設けられ、照明基板210へ向けて発光する発光素子211と、封止基板214と照明基板210との間に設けられ、照明基板210に直交する方向において発光素子211と重なり、照明基板210から入射する光量に応じた大きさの検出信号を出力するフォトダイオード212と、発光素子211とフォトダイオード212との間に設けられ、発光素子211を覆い、発光素子211からフォトダイオード212に向けて入射する光を遮光する遮光層213とを備えた照明装置を提供する。 (もっと読む)


【課題】ピーク電流制御方式によりLEDの調光を行っても色度が変化することなく、色度を一定に保つ。
【解決手段】 発光素子3と、発光素子3が発した光を検知する光量検出手段6と、光量検出手段6の出力である検出値および調光率に応じて予め設定された調光目標値が入力され、検出値と調光目標値の比較結果に基づき調光信号を出力する調光手段12と、調光信号が入力され、発光素子3に供給される駆動電流の最大振幅値を変化させて発光素子3を制御する制御手段14とを有する制御部8と、を具備し、調光手段12は、発光素子3に供給される駆動電流の最大振幅値および発光素子3のピーク波長の関係に基づきさらに調光される手段を有する。 (もっと読む)


【課題】回路の複雑化等を招くことなく、直列接続された複数個の半導体レーザにおける不点灯レーザの存在を検出することを可能にする。
【解決手段】「t=0」の時点で測定された光出力変化値を基準光出力変化値ΔW0として記憶する。この記憶されている基準光出力変化値ΔW0と今回の電源投入時に測定した光出力変化値ΔWとに差があるか否かを判断する。このとき、使用時間が経過が経過しても、第1〜第3半導体レーザが全て点灯している限りは、測定した今回の光出力変化値ΔWは基準光出力変化値ΔW0と等しくなる。しかし、「t=t1」の時点で第1〜第3半導体レーザのうちのいずれか一つでも不点灯になると、出力変化値ΔWは、基準光出力変化値ΔW0よりも小さくなり、「ΔW0≠ΔW」となる。よって、「ΔW0−ΔW」の差分値から、直列接続された3個の半導体レーザにおける不点灯個数を算出する。 (もっと読む)


方法は、複数の制御可能な光源を用いて、空間内の照明環境を制御するために提供される。光源からの光は、空間内の人のような、オブジェクトの位置に依存して適合する。制御には、前記空間の少なくとも一部の画像を取得する段階が含まれる。前記制御可能な光源のうちの選択された一つの光源から、前記画像の中のそれぞれの画像の位置において示される、前記空間内の点への光が、前記オブジェクトにより遮断されたかどうかを前記画像から検出する。これは、前記オブジェクトが影を投げかける画像の位置、又は前記一つの光源から離れた前記オブジェクトの上の面を表す位置を含むことができる。前記光が遮断されていると検出された前記それぞれの画像の位置から、前記制御可能な光源のうちの選択された前記一つの光源に対して遮断している前記オブジェクトの方向を示す情報が検出される。前記空間内の前記オブジェクトの位置を示す位置情報は、前記光が遮断されていると検出された前記それぞれの画像の位置から決定される前記方向に従って、更新される。前記制御可能な光源の照明パラメータの設定は、更新された前記位置情報に基づいて調整される。
(もっと読む)


本発明は、調光可能な照明環境で使用する可視光通信(VLC)のための方法及びシステムを提供する。その方法は、少なくとも一つの光源からの光を用いてデータを伝送するステップと、光の明るさが最大レベル未満に減少することを感知するステップと、VLC回路で、光の減少した明るさを補償又は適応するステップと、少なくとも一つの光源からの光を用いて少なくとも一つのVLC受信器にデータを伝送するステップとを有する。
(もっと読む)


【課題】タスク・アンビエント照明に用いられる照明システムにおいて、必要な机上面照度を確保すると共に、空間全体の印象を暗く感じさせないようにする。
【解決手段】照明システム1は、アンビエント照明器具2と、タスク照明器具5と、アンビエント照明器具2の出力を制御する制御部10とを備え、さらに、タスク照明器具5以外からの光を測定する第1の受光部6と、その測定値からタスク照明器具5以外からの光による机上面照度を演算する机上面照度演算部7と、作業者3の視野内の明るさを計測する第2の受光部8と、その計測値から明るさ感指標を演算する明るさ感指標演算部9とを備える。制御部10は、明るさ感指標が目標値を満たし、かつ、机上面照度が目標値を満たすように、アンビエント照明器具2の出力を制御する。これにより、必要な机上面照度が確保され、空間全体の印象を暗く感じさせない。 (もっと読む)


【課題】放電ランプのアーク位置のバラツキを補正することにより、光源から出力される光強度を最大化することのできるプロジェクタ光源装置を提供することを目的とする。
【解決手段】HIDランプ1からの光はリフレクタ2により反射され、インテグレータ13に入力する。光検出手段14は、インテグレータ13の出力光の強さを測定し、マイクロコンピュータ12に出力する。マイクロコンピュータ12は、入力された測定値から、この光出力の変動を捉え、光出力が最大となる交流磁界ベクトルBの角度を判断し、加算器A9及び加算器B10に出力する直流成分を調整し、光出力の変動が最小となるようオフセット調整する。 (もっと読む)


【課題】照明装置において、装置サイズを大きくすることなく、照らす対象物へ入射する光量を正確に検出する。
【解決手段】透明な封止基板214と、封止基板214に対向する透明な照明基板210と、封止基板214と照明基板210との間に設けられ、照明基板210へ向けて発光する発光素子211と、封止基板214と照明基板210との間に設けられ、照明基板210から入射する光量に応じた大きさの検出信号を出力する光検出素子と、照明基板210に形成され、照明基板210から光検出素子に向けて入射する光を遮光する遮光層213とを備えた照明装置を提供する。 (もっと読む)


【課題】照明制御システムの設定を正確かつ容易にする。
【解決手段】受信回路210は、センサ電圧増幅率(換算係数)を表わす設定値データ(換算係数データ)を受信する。可変増幅器230(換算回路)は、受信回路210が受信したセンサ電圧増幅率に基づいて、照度センサ810が測定した反射光の強さを表わすセンサ電圧を増幅して増幅電圧とすることにより、反射光の強さを明るさに換算する。調光信号生成部228(調光信号生成回路)は、可変増幅器230が増幅した増幅電圧に基づいて、照明器具820の調光度を制御する調光信号を生成する。 (もっと読む)


照明グループを用いて複数の光源を制御し、それぞれの照明グループは前記複数の光源のサブセットを同期して制御するシステムであって:中央コントローラと;前記中央コントローラに配線された複数の光源と;前記中央コントローラに配線された照明センサと;を有するシステムが提供される。前記中央コントローラは:前記照明センサから測定信号を受信し;前記の受信された測定信号に基づいて、前記照明センサと光学的に接触する光源のサブセットを決定し;さらに前記照明センサと関連する照明グループに前記光源のサブセットを含める;よう構成される。
(もっと読む)


121 - 140 / 428