Способ и устройство для управления освещением в пространстве внутри помещения

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к области светотехники, имеющей отношение к управлению освещением в пространстве. Способ управления освещением в пространстве включает в себя этапы, на которых определяют ориентацию элемента блокировки дневного освещения и/или осветительного устройства (301) и автоматически корректируют по меньшей мере одну характеристику элемента блокировки дневного освещения и/или осветительного устройства по меньшей мере частично на основе определенной ориентации (305). Способ может дополнительно или в качестве альтернативы включать в себя этапы, на которых с упреждением определяют вероятные условия дневного освещения в некоторый момент в будущем и начинают корректировать по меньшей мере одну характеристику элемента блокировки дневного освещения и/или осветительного устройства до наступления некоторого момента в будущем (202/203). Также предложены элементы блокировки дневного освещения и/или осветительные устройства, которые могут обеспечить возможность одного или более аспектов способов управления освещением. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 4 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение в целом направлено на управление освещением. В частности, различные раскрытые здесь способы и устройство согласно изобретению имеют отношение к управлению естественным дневным освещением и/или искусственным освещением в пространстве внутри помещения.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Управление освещением в пределах пространства внутри помещения может использовать систему управления естественным дневным освещением. Некоторые системы управления естественным дневным освещением используют затенение около окна или другого светового проема, оптически связанного с естественным дневным освещением, для изменения количества и/или типа дневного освещения, которое направлено в комнату. Например, автоматизированные жалюзи могут быть выборочно приведены в действие, чтобы минимизировать блики от солнечного света в пространстве внутри помещения. Кроме того, например, некоторые системы управления дневным освещением могут использовать системы направления света, чтобы направлять дневное освещение вне помещения (диффузно, непосредственно и/или через накопление и транспортировку) в область внутри помещения. Однако известные системы управления дневным освещением страдают от одного или более недостатков. Например, традиционные элементы управления дневным освещением не выполняют корректировку в соответствии с обнаруженной информацией ориентации элемента управления дневным освещением. Кроме того, например, текущие элементы управления дневным освещением не выполняют упреждающей корректировки на основе краткосрочной погодной информации.

Управление освещением в пространстве внутри помещения может дополнительно или в качестве альтернативы использовать систему искусственного дневного освещения, которая пытается имитировать естественное дневное освещение. Системы искусственного дневного освещения были реализованы в больших зданиях и/или городских территориях, в которых многие пространства имеют лишь ограниченный доступ к естественному дневному освещению. Некоторые известные системы искусственного дневного освещения выполнены с возможностью имитировать условия естественного дневного освещения с различными степенями точности. Например, некоторые системы искусственного дневного освещения имитируют изменения цветовой температуры и интенсивности света в течение дня синхронно с типичными графиками изменения дневного освещения. Однако традиционные элементы искусственного дневного освещения страдают от одного или более недостатков. Например, элементы искусственного дневного освещения не выполняют корректировку направления или других характеристик исходящего света в соответствии с обнаруженной информацией ориентации элемента искусственного дневного освещения. Кроме того, например, элементы дневного освещения не выполняют корректировку исходящего света на основе краткосрочной погодной информации. В результате эти известные системы искусственного дневного освещения обычно не способны точно воспроизвести одновременные условия дневного освещения для своего географического местоположения, а вместо этого формируют эффекты освещения, которые не согласованы с эффектами либо освещения от других элементов искусственного дневного освещения в том же самом пространстве или здании, либо фактического дневного освещения в пространстве. Для конечных пользователей является обычным одновременно испытывать эффекты и настоящего дневного освещения, и имитированного дневного освещения. В тех случаях, когда направление, интенсивность, цветовая температура и другие характеристики освещения от различных источников света не согласованы или конфликтуют, получающееся в результате комбинированное освещение может дезориентировать пользователя или сделать эффекты искусственного освещения нереалистичными или неприятными.

Таким образом, в области техники имеется потребность обеспечить системы и способы, которые управляют естественным дневным освещением и/или искусственным освещением в пространстве и которые факультативно преодолевают один или более недостатков существующих подходов.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее раскрытие направлено на способы и устройство для управления естественным дневным освещением и/или искусственным освещением в пространстве внутри помещения. Например, способ управления освещением в пространстве может содержать этапы, на которых определяют ориентацию элемента блокировки дневного освещения и/или осветительного устройства и автоматически корректируют по меньшей мере одну характеристику элемента блокировки дневного освещения и/или осветительного устройства по меньшей мере частично на основе определенной ориентации. Кроме того, например, способ управления освещением в пространстве внутри помещения может дополнительно или в качестве альтернативы содержать этап, на котором с упреждением определяют вероятные условия дневного освещения в некоторый момент в будущем и корректируют по меньшей мере одну характеристику элемента блокировки дневного освещения и/или осветительного устройства до наступления некоторого момента в будущем. Также обеспечены элементы блокировки дневного света и/или осветительные устройства, которые могут обеспечить возможность одного или более аспектов способов управления освещением.

В одном аспекте изобретение имеет отношение к способу управления освещением в пространстве и содержит этап определения ориентации по меньшей мере одного из элемента блокировки дневного освещения и осветительного устройства с использованием датчика по меньшей мере одного из элемента блокировки дневного освещения и осветительного устройства. Способ также содержит этапы, на которых: определяют географическое местоположение по меньшей мере одного из элемента блокировки дневного освещения и осветительного устройства; определяют по меньшей мере один связанный с климатом параметр (климатический параметр) для географического местоположения; и корректируют по меньшей мере одну характеристику по меньшей мере одного из элемента блокировки дневного света и осветительного устройства на основе ориентации и связанного с климатом параметра.

В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере одна характеристика включает в себя направление исходящего света осветительного устройства. В других вариантах осуществления по меньшей мере одна характеристика включает в себя форму распределения исходящего света осветительного устройства. Во других вариантах осуществления по меньшей мере одна характеристика включает в себя угловую ориентацию множества жалюзи элемента блокировки дневного освещения.

В некоторых вариантах осуществления ориентация определяется через датчик по меньшей мере на одном из элемента блокировки дневного освещения и осветительного устройства.

В некоторых вариантах осуществления связанный с климатом параметр включает в себя краткосрочную погодную информацию. В некоторых версиях этих вариантов осуществления способ дополнительно содержит этап, на котором на основе краткосрочной погодной информации с упреждением определяют вероятные условия дневного освещения в пространстве вне помещения относительно пространства внутри помещения в некоторый момент в будущем; причем по меньшей мере одна характеристика по меньшей мере одного из элемента блокировки дневного освещения и осветительного устройства корректируется в соответствии с вероятными условиями дневного освещения до наступления некоторого момента в будущем.

В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно содержит этап, на котором определяют по меньшей мере один параметр из тангажа и рыскания по меньшей мере одного из элемента блокировки дневного освещения и осветительного устройства. По меньшей мере одна характеристика элемента блокировки дневного освещения и осветительного устройства корректируется в соответствии по меньшей мере с одним параметром из тангажа и рыскания. В некоторых версиях этих вариантов осуществления датчик определяет по меньшей мере один параметр из тангажа и рыскания.

В другом аспекте способ управления освещением в пространстве содержит этапы, на которых: принимают краткосрочную погодную информацию; на основе краткосрочной погодной информации с упреждением определяют вероятные условия дневного освещения в пространстве вне помещения относительно пространства в некоторый момент в будущем; и начинают корректировать по меньшей мере одну характеристику по меньшей мере одного из элемента блокировки дневного освещения и осветительного устройства, в соответствии с вероятными условиями дневного освещения до наступления некоторого момента в будущем.

В некоторых вариантах осуществления этап корректировки содержит этап, на котором корректируют по меньшей мере одну характеристику элемента блокировки дневного освещения и корректируют по меньшей мере одну характеристику осветительного устройства. Краткосрочная погодная информация может включать в себя информацию облачности и/или информацию, относящуюся к уровню дневного освещения из местоположения вблизи пространства вне помещения, а также к силе ветра и направлению ветра.

В некоторых вариантах осуществления этап корректировки содержит этап, на котором начинают корректировать по меньшей мере одну характеристику элемента блокировки дневного освещения по меньшей мере за тридцать секунд до наступления некоторого момента в будущем.

В некоторых вариантах осуществления этап корректировки содержит этап, на котором начинают корректировать по меньшей мере одну характеристику осветительного устройства по меньшей мере за тридцать секунд до наступления некоторого момента в будущем.

В некоторых вариантах осуществления этап корректировки в значительной степени завершается до наступления некоторого момента в будущем.

В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере одна характеристика элемента блокировки дневного освещения включает в себя корректировку уровня разворачивания рассеивающегося оконного покрытия.

В некоторых вариантах осуществления осветительное устройство является светодиодным разнонаправленным осветительным устройством.

В другом аспекте обеспечен осветительное устройство, имеющее датчик ориентации, формирующий данные ориентации, источник географического местоположения, обеспечивающий данные географического местоположения, контроллер и источник света, формирующий исходящий свет. Контроллер принимает по меньшей мере один связанный с климатом параметр для географического местоположения. Контроллер изменяет по меньшей мере одну характеристику исходящего света на основе данных ориентации и связанного с климатом параметра.

В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере одна характеристика включает в себя направление исходящего света. В других вариантах осуществления по меньшей мере одна характеристика включает в себя форму исходящего света. Во других вариантах осуществления связанный с климатом параметр включает в себя краткосрочную погодную информацию.

В некоторых вариантах осуществления датчик ориентации является трехосным электронным датчиком, также формирующим по меньшей мере один параметр из тангажа и рыскания.

В другом аспекте изобретение имеет отношение к элементу блокировки дневного освещения, имеющему источник географического местоположения, обеспечивающий данные географического местоположения, контроллер и приводимое в действие оконное покрытие. Контроллер принимает краткосрочную погодную информацию для географического местоположения и на основе краткосрочной погодной информации с упреждением определяет вероятные условия дневного освещения в пространстве вне помещения в некоторый момент в будущем. Контроллер соединен с приводимым в действие оконным покрытием и приводит в действие оконное покрытие в соответствии с вероятными условиями дневного освещения до наступления некоторого момента в будущем.

В некоторых вариантах осуществления элемент блокировки дневного освещения дополнительно включает в себя датчик ориентации, и контроллер приводит в действие оконное покрытие по меньшей мере частично на основе вывода датчика ориентации.

В некоторых вариантах осуществления оконное покрытие включает в себя множество жалюзи, механически соединенных с двигателем, приводимым в действие контроллером. Оконное покрытие может включать в себя электрохромное устройство, приводимое в действие контроллером.

Используемый здесь в целях настоящего раскрытия термин "светодиод (LED)" следует понимать как включающий в себя любой электролюминесцентный диод или систему другого типа на основе инжекции/перехода носителей заряда, которые способны генерировать излучение в ответ на электрический сигнал. Таким образом, термин светодиод включает в себя, но без ограничения, различные основанные на полупроводниках структуры, которые излучают свет в ответ на электрический ток, излучающие свет полимеры, органические светодиоды (OLED), электролюминесцентные полоски и т.п. В частности, термин "светодиод" относится к светодиодам всех типов (в том числе к полупроводниковым и органическим светодиодам), которые могут быть выполнены с возможностью генерировать излучение в одном или более диапазонах спектра из инфракрасного спектра, ультрафиолетового спектра и различных участков видимого спектра (обычно включающих в себя длины волн излучения приблизительно от 400 нанометров приблизительно до 700 нанометров). Некоторые примеры светодиодов включают в себя, но без ограничения, различные типы инфракрасных светодиодов, ультрафиолетовых светодиодов, красных светодиодов, синих светодиодов, зеленых светодиодов, желтых светодиодов, янтарных светодиодов, оранжевых светодиодов и белых светодиодов (рассматриваемых далее). Также следует понимать, что светодиоды могут быть выполнены с возможностью и/или управляться для того, чтобы формировать излучение, имеющее различные диапазоны (например, полную ширину на половине максимума, или FWHM) для данного спектра (например, узкий диапазон, широкий диапазон) и множество разнообразных доминирующих длин волн в пределах заданной общей цветовой классификации.

Например, одна реализация светодиода, выполненного с возможностью генерировать в значительной мере белый свет (например, белого светодиода), может включать в себя несколько кристаллов, которые соответственно испускают разные спектры электролюминесценции, которые в совокупности формируют в значительной мере белый свет. В другой реализации белый светодиод может соответствовать люминесцентному материалу, который преобразовывает электролюминесценцию, имеющую первый спектр, в другой второй спектр. В одном примере этой реализации электролюминесценция, имеющая относительно короткую длину волны и спектр с узким диапазоном, "накачивает" люминесцентный материал, который в свою очередь испускает излучение с более длинной волной, имеющее несколько более широкий спектр.

Термин "источник света" следует понимать как относящийся к любому одному или более из множества источников излучения, включающих в себя, но без ограничения, источники на основе светодиодов (в том числе один или более определенных выше светодиодов), температурные источники (например, лампы накаливания, галогенные лампы), флуоресцентные источники, газоразрядные источники высокой интенсивности (например, натриевые, ртутные и металлогалогенные лампы), лазеры, электролюминесцентные источники других типов, пиролюминесцентные источники (например, факелы), источники по принципу свечей (например, калильные сетки газовых фонарей, источники излучения с дугами между угольными электродами), фотолюминесцентные источники (например, газоразрядные источники), источники с катодной люминесценцией, использующие электронное насыщение, гальванолюминесцентные источники, кристаллолюминесцентные источники, источники с экранной люминесценцией, термолюминесцентные источники, триболюминесцентные источники, сонолюминесцентные источники, радиолюминесцентные источники и люминесцентные полимеры.

Заданный источник света может быть выполнен с возможностью генерировать электромагнитное излучение в пределах видимого спектра, вне видимого спектра или для обоих этих случаев. Таким образом, термины "свет" и "излучение" используются здесь взаимозаменяемо. Кроме того, источник света может включать в себя в качестве неотъемлемого компонента один или более фильтров (например, цветовые фильтры), линзы или другие оптические компоненты. Кроме того, следует понимать, что источники света могут быть сконфигурированы для множества применений, в том числе, но без ограничения, для индикации, отображения и/или освещения. "Источником освещения" является источник света, который специально сконфигурирован для генерации излучения, имеющего достаточную интенсивность, чтобы эффективно освещать пространство внутри или вне помещения. В этом контексте "достаточная интенсивность" относится к достаточной мощности излучения в видимом спектре, генерируемой в пространстве или среде (для представления полной светоотдачи от источника света во всех направлениях с точки зрения мощности излучения или "светового потока" часто используется единица измерения "люмен"), чтобы обеспечить окружающее освещение (то есть, свет, который может восприниматься как ненаправленный и может быть, например, отражен от одной или более из множества находящихся на его пути поверхностей, прежде чем он будет воспринят полностью или частично).

Термин "спектр" обозначает любую одну или более частот (или длин волн) излучения, произведенного одним или более источниками света. В соответствии с этим термин "спектр" относится к частотам (или длинам волн) не только в видимом диапазоне, но также и к частотам (или длинам волн) в инфракрасном излучении, ультрафиолетовом излучении и других областях полного электромагнитного спектра. Также заданный спектр может иметь относительно узкий диапазон (например, полную ширину на половине максимума (FWHM), имеющую по существу мало компонентов частот или длин волн) или относительно широкий диапазон (несколько компонентов частот или длин волн, имеющих различные относительные интенсивности). Также следует понимать, что заданный спектр может быть результатом смешивания двух или более других спектров (например, смешивания излучения, соответственно испускаемого от нескольких источников света).

В целях этого раскрытия термин "цвет" используется взаимозаменяемо с термином "спектр". Однако термин "цвет" в общем случае используется для обозначения прежде всего свойства излучения, которое воспринимается наблюдателем (хотя это использование не предназначено для ограничения объема этого термина). В соответствии с этим термины "разные цвета" неявно относятся ко нескольким спектрам, имеющим разные компоненты длины волны и/или диапазоны способность. Также следует понимать, что термин "цвет" может быть использован применительно к белому и не белому свету.

Термин "цветовая температура" в общем случае используется здесь применительно к белому свету, хотя это использование не предназначено для ограничения объема этого термина. Цветовая температура по существу относится к доле или оттенку цвета (например, красноватый, синеватый) белого света. Цветовая температура заданного образца излучения традиционно характеризуется в соответствии с температурой в градусах Кельвина (K) идеального излучателя, который излучает по существу такой же спектр, который имеет рассматриваемый образец излучения. Цветовые температуры идеального излучателя обычно находятся в пределах диапазона приблизительно от 700 K (обычно считается первой различимой для человеческого глаза цветовой температурой) до более чем 10000 K; белый свет обычно воспринимается при цветовых температурах выше 1500-2000 K.

Более низкие цветовые температуры обычно указывают на белый свет, имеющий более значительный красный компонент или "ощущаемый как более теплый", в то время как более высокие цветовые температуры обычно указывают на белый свет, имеющий более значительный синий компонент или "ощущаемый как более холодный". В качестве примера, огонь имеет цветовую температуру приблизительно 1800 K, традиционная лампа накаливания имеет цветовую температуру приблизительно 2848 K, дневное освещение ранним утром имеет цветовую температуру приблизительно 3000 K, полуденное пасмурное небо имеет цветовую температуру приблизительно 10000 K. Цветное изображение, рассматриваемое при белом свете, имеющем цветовую температуру приблизительно 3000 K, имеет относительно красноватый тон, тогда как то же самое цветное изображение, рассматриваемое при белом свете, имеющем цветовую температуру приблизительно 10000 K, имеет относительно синеватый тон.

Термин "осветительное устройство" используется здесь для обозначения реализации или структуры одного или более осветительных устройств с конкретными конструктивными параметрами в сборке или в корпусе. Термин "осветительное устройство" используется здесь для обозначения устройства, включающего в себя один или более источников света одного или разных типов. Заданное осветительное устройство может иметь любую из множества схем расположения для источника (источников) света, структур и форм кожуха/корпуса и/или конфигураций электрических и механических соединений. Кроме того, заданное осветительное устройство факультативно может быть связано (например, включать в себя, быть соединенным и/или быть помещенным в один корпус) с различными другими компонентами (например, схемой управления), имеющими отношение к работе источника (источников) света. "Осветительным устройством на основе светодиодов" называется осветительное устройство, которое включает в себя один или более источников света на основе светодиодов, как описано выше, отдельно или в комбинации с другим не основанными на светодиодах источниками света. "Многоканальным" осветительным устройством называется устройство на основе светодиодов или не на основе светодиодов, которое включает в себя по меньшей мере два источника света, выполненный с возможностью соответственно генерировать разные спектры излучения, причем каждый отличающийся спектр источника может называться "каналом" многоканального осветительного устройства.

Термин "контроллер" используется здесь в общем случае для описания различных устройств, имеющих отношение к работе одного или более источников света и/или элементов блокировки дневного освещения. Контроллер может быть реализован многочисленными способами (например, с помощью специализированных аппаратных средств) для выполнения различных описанных здесь функций. "Процессор" представляет собой один пример контроллера, который использует один или более микропроцессоров, которые могут быть запрограммированы с использованием программного обеспечения (например, микрокода) для выполнения различных описанных здесь функций. Контроллер может быть реализован с использованием или без использования процессора, а также может быть реализован как комбинация специализированных аппаратных средств для выполнения некоторых функций и процессора (например, одного или более запрограммированных микропроцессоров и соответствующих схем) для выполнения других функций. Примеры компонентов контроллера, которые могут использоваться в различных вариантах осуществления настоящего раскрытия, включают в себя, но без ограничения, традиционные микропроцессоры, специализированные интегральные схемы (ASIC) и программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA).

В различных реализациях процессор или контроллер могут быть связаны с одним или более носителями информации (имеющими здесь родовое название "запоминающее устройство", например, энергозависимое и энергонезависимое компьютерное запоминающее устройство, такое как оперативное запоминающее устройство (ОЗУ; RAM), программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ; PROM), стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (СППЗУ; EPROM) и электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (ЭСППЗУ; EEPROM), гибкие диски, компакт-диски, оптические диски, магнитная лента и т.д.). В некоторых реализациях носители информации могут быть закодированы с помощью одной или более программ, которые при их исполнении на одном или более процессорах и/или контроллерах выполняют по меньшей мере некоторые из описанных здесь функций. Различные носители информации могут быть фиксированы внутри процессора или контроллера, либо могут быть транспортируемыми таким образом, что одна или более программ, сохраненных на них, могут быть загружены в процессор или контроллер для реализации различных описанных здесь аспектов настоящего изобретения. Термины "программа" или "компьютерная программа" используются здесь в качестве родового названия для компьютерного кода любого типа (например, программного обеспечения или микрокода), который может использоваться для программирования одного или более процессоров или контроллеров.

В одной сетевой реализации одно или более устройств, соединенных с сетью, могут служить в качестве контроллера для одного или более других устройств, соединенных с сетью (например, во взаимоотношении ведущий/ведомый). В другой реализации сетевая среда может включать в себя один или более выделенных контроллеров, которые выполнены с возможностью управлять одним или более устройствами, соединенными с сетью. Обычно каждое из множества устройств, соединенных с сетью, может иметь доступ к данным, которые присутствуют на носителе или носителях связи; однако, заданное устройство может быть "адресуемым" в том смысле, что оно выполнено с возможностью выборочно обмениваться данными с сетью (то есть, принимать данные и/или передавать данные) на основе, например, одного или более присвоенных ему конкретных идентификаторов (например, "адресов").

Используемый здесь термин "сеть" относится к любому соединению двух или более устройств (в том числе контроллеров или процессоров), которое обеспечивает возможность переноса информации (например, для управления устройством, хранения данных, обмена данными и т.д.) между любыми двумя или более устройствами и/или среди нескольких устройств, соединенных с сетью. Как должно быть понятно, различные реализации сетей, подходящих для нескольких взаимосвязанных устройств, могут включать в себя любое множество разнообразных сетевых топологий и использовать любое множество разнообразных протоколов связи. Кроме того, в различных сетях в соответствии с настоящим раскрытием любое одно соединение между двумя устройствами может представлять специально выделенное соединение между этими двумя системами или, в качестве альтернативы, не специально выделенное соединение. В дополнение к переносу информации, предназначенной для этих двух устройств, такое не специально выделенное соединение может переносить информацию, не обязательно предназначенную для любого из этих двух устройств (например, открытое сетевое соединение). Кроме того, должно быть понятно, что различные обсуждаемые здесь сети устройств могут использовать одну или более беспроводных, проводных/кабельных и/или волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности передачи информации через сеть.

Следует понимать, что все комбинации изложенных выше понятий и дополнительных понятий, рассматриваемых более подробно ниже (если такие понятия не являются взаимно несовместимыми), рассматриваются как составляющие часть раскрытого здесь предмета изобретения. В частности, все комбинации заявленного предмета, приведенного в конце этого раскрытия, рассматриваются как составляющие часть раскрытого здесь предмета изобретения. Также следует понимать, что явно используемая здесь терминология, которая также может присутствовать в любом раскрытии, включенном в настоящий документ по ссылке, должна следовать значениям, которые наиболее соответствуют конкретным раскрытым здесь понятиям.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

На чертежах одинаковые символы для ссылок обычно относятся к одинаковым частям на всех других видах. Кроме того, чертежи не обязательно должны соблюдать масштаб, вместо этого обычно акцент делается на иллюстрировании принципов изобретения.

Фиг. 1A иллюстрирует человека, стоящего под осветительным устройством, имитирующим дневное освещение, первого варианта осуществления.

Фиг. 1B иллюстрирует человека, сидящего под осветительным устройством, имитирующим дневное освещение, второго варианта осуществления и перед элементом блокировки дневного освещения.

Фиг. 2 иллюстрирует блок-схему системы управления для осветительного устройства, имитирующего дневное освещение, и элемента блокировки дневного освещения.

Фиг. 3 иллюстрирует блок-схему последовательности операций упреждающей корректировки элемента блокировки дневного освещения и/или осветительного устройства, имитирующего дневное освещение, на основе краткосрочной погодной информации.

Фиг. 4 иллюстрирует блок-схему последовательности операций корректировки одной или более характеристик элемента блокировки дневного освещения и/или осветительного устройства, имитирующего дневное освещение, на основе определенных данных.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Управление освещением в пространстве внутри помещения может использовать систему управления естественным дневным освещением, которая изменяет количество и/или тип естественного дневного освещения, которое направлено в комнату. Однако текущие системы управления дневным освещением не включают в себя элементы, которые выполняют корректировку в соответствии с обнаруженной информацией ориентации элемента управления дневным освещением и не выполняют предварительную корректировку на основе краткосрочной погодной информации.

Управление освещением в пространстве внутри помещения также может использовать систему искусственного дневного освещения, которая пытается имитировать естественное дневное освещение. Однако текущие системы искусственного дневного освещения не включают в себя элементы, которые корректируют направление или другую характеристику исходящего света в соответствии с обнаруженной информацией ориентации элемента искусственного дневного освещения и не корректируют исходящий свет на основе краткосрочной погодной информации.

Таким образом, заявители обнаружили и оценили потребность обеспечить системы и способы, которые управляют естественным дневным освещением и/или искусственным освещением в пространстве внутри помещения с улучшенной точностью, и которые дополнительно преодолевают один или более недостатков существующей технологии.

С учетом изложенного выше различные варианты осуществления и реализации настоящего изобретения направлены на управление освещением в пространстве.

В последующем подробном описании в целях разъяснения, но не ограничения, изложены репрезентативные варианты осуществления, раскрывающие конкретные подробности, чтобы обеспечить полное понимание заявленного изобретения. Однако специалисту в области техники благодаря настоящему раскрытию будет понятно, что другие варианты осуществления в соответствии с идеей настоящего изобретения, которые отступают от раскрытых здесь конкретных подробностей, остаются в рамках объема приложенной формулы изобретения. Кроме того, описания известных устройств и способов могут быть опущены, чтобы не затруднять понимание описания репрезентативных вариантов осуществления. Такие способы и устройства явно находятся в рамках объема заявленного изобретения. Например, различные варианты осуществления раскрытого здесь подхода рассмотрены совместно с системой управления, которая управляет одной или более характеристиками элемента блокировки дневного освещения и одной или более характеристиками осветительного устройства, имитирующего дневное освещение. Однако другие конфигурации и применения этого подхода рассматриваются без отступления от объема и сущности заявленного изобретения. Например, в некоторых применениях подход может быть реализован совместно с системой управления, которая управляет одним или более осветительными устройствами, имитирующими дневное освещение, но не управляет элементами блокировки дневного освещения, или наоборот.

На Фиг. 1A, проиллюстрирован человек 1, стоящий под осветительным устройством 2, имитирующим дневное освещение, первого варианта осуществления. Осветительное устройство 2, имитирующее дневное освещение, установлено как поддельный световой люк и направляет исходящий свет 3 главным образом на стену. Как подробно описано здесь, исходящий свет 3 может быть сконфигурирован таким образом, что он в значительной степени соответствует фактическим эффектам дневного освещения в географическом местоположении осветительного устройства 2. Например, направление пучка, форма пучка, цветовая температура, интенсивность и/или тепловая температура исходящего света 3 могут быть сконфигурированы таким образом, чтобы в значительной степени соответствовать фактическим эффектам дневного освещения в географическом местоположении. В некоторых реализациях осветительное устройство 2, имитирующее дневное освещение, может использовать светодиодный источник света и один или более параметров из цветовой температуры, направления, формы пучка, интенсивности и/или тепловой температуры исходящего света светодиодного источника света могут быть скорректированы. Например, направление светодиодного источника света может быть изменено с использованием двигателя, который приводит в действие поверхность, поддерживающую один или более светодиодов или другой источник света, посредством выборочной активации конкретного подмножества массива светодиодов или другого источника света, посредством перемещения оптических элементов поверх одного или более светодиодов или другого источника света и/или посредством вращения или иного изменения ориентации одного или более оптических элементов, обеспеченных поверх одного или более светодиодов или другого источника света.

Хотя на Фиг. 1A проиллюстрировано осветительное устройство 2 светового люка окна в крыше, расположенное в здании, подразумевается, что описанные здесь способы и устройство применимы к другим осветительным устройствам, имитирующим дневное освещение, которые факультативно могут находиться в других местоположениях. Например, имитирующие дневное освещение окна, двери и/или другие осветительные устройства могут быть обеспечены в зданиях, на панелях, в транспортных средствах, на навигационных судах, в контейнерных отелях, на тентах, в палатках и/или в устройствах светотерапии. Кроме того, например, в некоторых вариантах осуществления могут быть обеспечены осветительные устройства, не имитирующие дневное освещение, которые тем не менее корректируют исходящий свет на основе одного или более параметров из краткосрочных погодных условий и ориентации, тангажа и/или рыскания осветительного устройства.

На Фиг. 1B проиллюстрирован человек 4, сидящий под осветительным устройством 5, имитирующим дневное освещение, второго варианта осуществления. Осветительное устройство 5, имитирующее дневное освещение, установлено как пара световых люков в наклонном потолке и направляет исходящий свет 6 обычно в нисходящем направлении к человеку 4. Исходящий свет 6 также может быть сконфигурирован таким образом, что он в значительной степени соответствует фактическим эффектам дневного освещения в географическом местоположении осветительного устройства 5. На Фиг. 1B также проиллюстрирована дверь 7, имеющая проемы для исходящего света. Оконное покрытие 8 также проиллюстрировано в значительной степени в открытой позиции. Как подробно описано здесь, оконное покрытие 8 может быть сконфигурировано таким образом, что его расположение и/или статус в значительной степени соответствуют фактическим эффектам дневного освещения в географическом местоположении (например, закрыт