Управление освещением с помощью мобильного вычислительного устройства

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к области управления осветительными приборами. Техническим результатом является упрощение для пользователя процесса регулирования освещения за счет автоматического выбора светодиодных осветительных модулей, которые вносят вклад в регулируемый световой эффект. Для этого мобильное вычислительное устройство при приеме входного сигнала, указывающего на регулировку необходимой световой характеристики для светового эффекта, воспринимаемого датчиком освещенности мобильного вычислительного устройства, идентифицирует один или более светодиодных осветительных модулей, которые вносят вклад в воспринимаемый световой эффект. Затем мобильное вычислительное устройство генерирует для беспроводной передачи на один или более вносящие вклад светодиодные осветительные модули команду, формируемую для инициализации реализации вносящими вклад светодиодными осветительными модулями регулировки необходимой световой характеристики. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 6 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится, в основном, к управлению освещением. В частности, различные патентоспособные способы, устройство, системы и машиночитаемые носители, описываемые в настоящем документе, относятся к упрощению управления одним или более светодиодными (LED) осветительными модулями с помощью различных устройств ввода пользователя мобильного вычислительного устройства.

Уровень техники

Цифровые технологии освещения, т.е., освещение, основанное на полупроводниковых источниках света, таких как светодиоды (LED), предлагают конкурентную альтернативу традиционным люминесцентным лампам, газоразрядным лампам высокой интенсивности (HID лампам) и лампам накаливания. Функциональные преимущества и эффекты светодиодов включают в себя высокоэнергетическое преобразование и оптическую эффективность, долговечность, более низкие эксплуатационные расходы и многое другое. Последние достижения в светодиодной технологии дали эффективные и надежные полноспектральные источники освещения, которые позволяют реализовать множество световых эффектов в различных сферах применения. В некоторых светильниках, реализующих такие источники, имеется осветительный модуль, содержащий один или более светодиодов, способных выдавать различные цвета, например, красный, зеленый и синий, а также процессор для независимого управления выходным излучением светодиодов с целью создания различных цветов и световых эффектов с изменением цвета.

Управление осветительными модулями, такими как светодиодные осветительные модули, может осуществляться с помощью мобильных вычислительных устройств, таких как смартфоны или планшеты. Например, пользователь может применять графический пользовательский интерфейс (GUI) для выбора различных осветительных модулей и управления ими в здании или помещении с помощью своего смартфона. В ряде случаев может оказаться целесообразным разрешать такому пользователю быстро и легко управлять только осветительными модулями в непосредственной близости от него, например, теми осветительными модулями, которые в действительности влияют на световой эффект, воспринимаемый пользователем. Требование к пользователю применять GUI для выбора указанных локальных осветительных модулей добавляет дополнительный этап для пользователя, который может попросту пожелать быстро и легко создать больше или меньше освещенности в своем текущем местоположении.

Патент США № 8,248,467 от 21 августа 2013 г. относится к системе позиционирования света с помощью распознавания цифровых импульсов; опубликованная заявка на патент США № 2009/0239587 от 24 сентября 2009 г. относится к системе и способу для управления электрическими устройствами посредством персонального устройства связи или развлечений; WO 2010/122440 от 28 октября 2010 г. относится к системам и устройствам для световой социальной связи; WO 2012/143814 от 26 октября 2012 г. относится к системе оптимизации сети наружного освещения; WO 2013/085600 от 13 июня 2013 г. относится к основанных на жестах средствам управления освещением; и WO 2011/051865 от 5 мая 2011 г. относится к вводу в действие источников кодированного света. В этих документах представлен соответствующий исходный анализ в общей области техники настоящей заявки.

В мобильном устройстве, таком как смартфон или планшет, доступ к приложениям, включая приложения для управления освещением, может оказаться обременительным. Мобильному устройству может сначала понадобиться разблокировка (в некоторых случаях требующая пароля) и/или иное «пробуждение». Затем пользователю, возможно, потребуется найти и открыть приложение для управления освещением и, возможно, даже придется вручную настроить приложение для управления освещением, чтобы можно было управлять конкретным осветительным модулем. Эти этапы могут быть более сложными и обременительными, чем попросту нахождение и регулировка ручных органов управления освещением, связанных с осветительными модулями. Некоторые мобильные вычислительные устройства содержат на экранах блокировки иконки быстрого запуска для широко используемых и/или малорискованных приложений. Эти иконки можно активировать (например, перетащить вверх на сенсорном экране) для запуска приложения без необходимости разблокировки сенсорного экрана. Однако эти иконки, тем не менее, требуют, по меньшей мере, некоторого взаимодействия с пользователем.

Таким образом, в данной области техники существует необходимость в создании систем, способов, устройства и машиночитаемых носителей, которые облегчают и/или делают более удобной реализацию регулировки световых характеристик в осветительных модулях, которые влияют на локальный световой эффект, воспринимаемый пользователем. Кроме того, в данной области техники существует необходимость в облегчении и/или повышении удобства доступа к устройству ввода пользователя для управления осветительными модулями.

Раскрытие изобретения

Настоящее изобретение относится к патентоспособным способам, устройству, системам и машиночитаемым носителям для управления освещением. В частности, предлагаются различные патентоспособные машиночитаемые носители (постоянные и непостоянные), способы, системы и устройство для упрощения управлением освещения одним или более осветительными модулями. Например, в некоторых вариантах осуществления могут идентифицироваться один или более осветительных модулей, которые вносят вклад в обнаруживаемый световой эффект, в ответ на прием входного сигнала, указывающего на регулировку необходимой световой характеристики, при этом указанным одному или более вносящим вклад осветительным модулям может быть выдана команда реализации регулировки необходимой световой характеристики. В качестве дополнительного примера, могут быть избирательно активированы одно или более устройств ввода пользователя для приема входного сигнала, указывающего на регулировку необходимой световой характеристики, например, в ответ на обнаружение контекста освещения.

Вообще говоря, в одном аспекте изобретение относится к мобильному вычислительному устройству, которое содержит датчик освещенности, одно или более устройств ввода пользователя и контроллер. Контроллер может быть функционально связан с датчиком освещенности и указанными одним или более устройствами ввода пользователя и может быть выполнен с возможностью: приема - посредством указанных одного или более устройств ввода пользователя - входного сигнала, указывающего на регулировку необходимой световой характеристики для светового эффекта, воспринимаемого датчиком освещенности; идентификации одного или более светодиодных осветительных модулей, которые вносят вклад в воспринимаемый световой эффект; и генерирования - для беспроводной передачи на указанные один или более вносящие вклад светодиодные осветительные модули - команды, формируемой для инициирования реализации, по меньшей мере, некоторыми из указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей регулировки необходимой световой характеристики.

В различных вариантах осуществления контроллер может быть выполнен с возможностью генерирования - для беспроводной передачи на один или более близлежащие светодиодные осветительные модули в ответ на прием входного сигнала, указывающего на регулировку необходимой световой характеристики - предварительной команды для указанных одного или более близлежащих светодиодных осветительных модулей на передачу кодированных световых сигналов для их идентификации мобильным вычислительным устройством.

В различных вариантах осуществления контроллер может быть выполнен с возможностью идентификации указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей на основе выходного светового сигнала указанных одного или более вносящих вклад близлежащих светодиодных осветительных модулей, который обнаруживается датчиком освещенности. В различных версиях контроллер может быть выполнен с возможностью идентификации указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей на основе кодированного светового сигнала, передаваемого в обнаруженном выходном световом сигнале указанных одного или более вносящих вклад близлежащих светодиодных осветительных модулей.

В различных вариантах осуществления контроллер может быть дополнительно выполнен с возможностью идентификации первого из вносящих вклад светодиодных осветительных модулей, который вносит больший вклад в воспринимаемый световой эффект, чем один или более других из указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей. В различных вариантах осуществления контроллер может быть выполнен с возможностью генерирования - для беспроводной передачи на указанные один или более вносящие вклад светодиодные осветительные модули в ответ на прием входного сигнала, указывающего на регулировку необходимой световой характеристики - команды, формируемой для инициирования реализации, по меньшей мере, некоторыми из указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей заданного светового эффекта. В различных вариантах осуществления контроллер может быть выполнен с возможностью генерирования команды на ограничение того, какой из указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей реализует регулировку необходимой световой характеристики, на основе активности других близлежащих мобильных вычислительных устройств.

В различных вариантах осуществления мобильное вычислительное устройство может содержать, по меньшей мере, один контекстный датчик. Контроллер может быть дополнительно выполнен с возможностью избирательного активирования указанных одного или более устройств ввода пользователя для приема входного сигнала, указывающего на регулировку необходимой световой характеристики на основе контекста освещения, обнаруживаемого указанным, по меньшей мере, одним контекстным датчиком. В различных версиях контекст освещения может включать в себя местоположение мобильного вычислительного устройства. Контроллер может быть выполнен с возможностью избирательного активирования указанных одного или более устройств ввода пользователя на основе определения того, находится ли местоположение в пределах заданной зоны или в пределах заданного расстояния от указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей.

В различных версиях этих вариантов осуществления указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик может представлять собой блок GPS, при этом контекст освещения может включать в себя координаты, выдаваемые блоком GPS. В различных версиях контроллер может быть выполнен с возможностью определения того, находится ли местоположение в пределах заданной зоны или в пределах заданного расстояния от указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей, на основе того, соответствуют ли координаты, выдаваемые блоком GPS, входу в здание.

Указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик может содержать интерфейс Wi-Fi, а контроллер может быть выполнен с возможностью определения того, находится ли местоположение в пределах заданной зоны или в пределах заданного расстояния от указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей, на основе идентификации местоположения с помощью Wi-Fi.

Кроме того, датчик освещенности может представлять собой указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик, а контекст освещения может включать в себя кодированный световой сигнал, передаваемый в выходном световом сигнале, создаваемом указанными одним или более вносящими вклад светодиодными осветительными модулями. В различных версиях мобильное вычислительное устройство может содержать сенсорный экран. Избирательное активирование указанных одного или более устройств ввода пользователя может включать в себя избирательное воспроизведение одного или более аспектов пользовательского интерфейса на сенсорном экране.

В различных версиях указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик может содержать интерфейс Wi-Fi. Контекст освещения может включать в себя соединение с помощью мобильного вычислительного устройства посредством интерфейса Wi-Fi с базовой станцией Wi-Fi.

Еще в одном аспекте данное изобретение относится к мобильному вычислительному устройству, которое содержит, по меньшей мере, один контекстный датчик; одно или более устройств ввода пользователя; и контроллер, функционально связанный с указанным, по меньшей мере, одним контекстным датчиком и указанными одним или более устройствами ввода пользователя. Контроллер может быть выполнен с возможностью: избирательного активирования указанных одного или более устройств ввода пользователя для приема входного сигнала, указывающего на регулировку необходимой световой характеристики для света, выдаваемого одним или более светодиодными осветительными модулями, на основе контекста освещения, обнаруживаемого указанным, по меньшей мере, одним контекстным датчиком; и генерирования - для беспроводной передачи на указанные один или более светодиодные осветительные модули в ответ на прием в указанных одном или более устройствах ввода регулировки необходимой световой характеристики - команды, формируемой для инициирования реализации, по меньшей мере, некоторыми из указанных одного или более светодиодных осветительных модулей регулировки необходимой световой характеристики.

В различных вариантах осуществления контекст освещения может включать в себя местоположение мобильного вычислительного устройства. Контроллер может быть выполнен с возможностью избирательного активирования указанных одного или более устройств ввода пользователя на основе определения того, находится ли местоположение в пределах заданной зоны или в пределах заданного расстояния от указанных одного или более светодиодных осветительных модулей.

В различных вариантах осуществления указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик может содержать блок GPS, при этом контекст освещения может включать в себя координаты, выдаваемые блоком GPS. В различных версиях контроллер может быть дополнительно выполнен с возможностью определения того, находится ли местоположение в пределах заданной зоны или в пределах заданного расстояния от указанных одного или более светодиодных осветительных модулей, на основе того, соответствуют ли координаты, выдаваемые блоком GPS, входу в здание.

В различных вариантах осуществления указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик может содержать интерфейс Wi-Fi. Контроллер может быть выполнен с возможностью определения того, находится ли местоположение в пределах заданной зоны или в пределах заданного расстояния от указанных одного или более светодиодных осветительных модулей, на основе идентификации местоположения с помощью Wi-Fi.

В различных вариантах осуществления указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик может содержать интерфейс Wi-Fi, а контекст освещения может включать в себя соединение с помощью мобильного вычислительного устройства посредством интерфейса Wi-Fi с базовой станцией Wi-Fi.

В различных вариантах осуществления датчик освещенности может представлять собой указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик, а контекст освещения может включать в себя кодированный световой сигнал, передаваемый в выходном световом сигнале, создаваемом указанными одним или более светодиодными осветительными модулями.

В различных вариантах осуществления указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик может содержать интерфейс NFC, а контекст освещения может включать в себя разрешение, принимаемое в интерфейсе NFC, на управление световой характеристикой указанных одного или более светодиодных осветительных модулей. В различных вариантах осуществления контекст освещения может включать в себя определение того, находится ли мобильное вычислительное устройство в руке пользователя.

В различных вариантах осуществления датчик освещенности может содержать указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик, а контекст освещения может включать в себя световую характеристику воспринимаемого светового эффекта, обнаруживаемую датчиком освещенности. В различных версиях обнаруживаемая световая характеристика воспринимаемого светового эффекта может включать в себя яркость, а контроллер может быть выполнен с возможностью избирательного активирования указанных одного или более устройств ввода пользователя на основе того, находится ли обнаруженная яркость выше первого заданного порога или ниже второго заданного порога.

В различных вариантах осуществления мобильное вычислительное устройство может содержать сенсорный экран. Избирательное активирование указанных одного или более устройств ввода пользователя может включать в себя избирательное воспроизведение одного или более аспектов пользовательского интерфейса на сенсорном экране. В различных вариантах осуществления мобильное вычислительное устройство может содержать микрофон. Избирательное активирование указанных одного или более устройств ввода пользователя может включать в себя активирование микрофона для приема речевой команды. В различных вариантах осуществления мобильное вычислительное устройство может содержать акселерометр. Избирательное активирование указанных одного или более устройств ввода пользователя может включать в себя активирование акселерометра для обнаружения жеста пользователя.

В различных вариантах осуществления контекст освещения может включать в себя последовательность контекстных сигналов, а контроллер может быть выполнен с возможностью избирательного активирования одного или более аспектов указанных одного или более устройств ввода пользователя на основе обнаруженной последовательности. В различных вариантах осуществления контроллер может быть выполнен с возможностью генерирования - для передачи на один или более близлежащих светодиодных осветительных модулей в ответ на прием входного сигнала, указывающего на регулировку необходимой световой характеристики - предварительной команды для указанных одного или более близлежащих светодиодных осветительных модулей на передачу кодированных световых сигналов, которые идентифицируются мобильным вычислительным устройством.

В различных вариантах осуществления указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик содержит датчик освещенности, выполненный с возможностью восприятия светового эффекта. Контроллер может быть выполнен с возможностью идентификации одного или более светодиодных осветительных модулей, которые вносят вклад в воспринимаемый световой эффект, на основе выходного светового сигнала указанных одного или более светодиодных осветительных модулей, который обнаруживается датчиком освещенности.

Могут также предлагаться способы, системы и машиночитаемые носители (постоянные и непостоянные) для реализации отдельных аспектов вышеописанных вариантов осуществления.

Например, еще в одном аспекте данное изобретение относится к реализуемому в компьютере способу для управления освещением, включающему в себя этапы приема мобильным вычислительным устройством входного сигнала, указывающего на регулировку необходимой световой характеристики для светового эффекта, воспринимаемого датчиком освещенности мобильного вычислительного устройства; идентификации мобильным вычислительным устройством одного или более светодиодных осветительных модулей, которые вносят вклад в воспринимаемый световой эффект; и генерирования мобильным вычислительным устройством для беспроводной передачи на указанные один или более вносящие вклад светодиодные осветительные модули команды, формируемой для инициирования реализации, по меньшей мере, некоторыми из указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей регулировки необходимой световой характеристики. Этап идентификации одного или более светодиодных осветительных модулей, которые вносят вклад в воспринимаемый световой эффект, может включать в себя генерирование предварительной команды для одного или более близлежащих светодиодных осветительных модулей на передачу кодированных световых сигналов для их идентификации мобильным вычислительным устройством.

В некоторых вариантах осуществления мобильное вычислительное устройство может быть выполнено с возможностью идентификации указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей на основе выходного светового сигнала указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей, который обнаруживается датчиком освещенности. В других вариантах осуществления мобильное вычислительное устройство может быть выполнено с возможностью идентификации указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей на основе кодированного светового сигнала, передаваемого в обнаруженном выходном световом сигнале указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей.

В некоторых вариантах осуществления команда, формируемая для инициирования реализации, по меньшей мере, некоторыми из указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей регулировки необходимой световой характеристики, содержит команду на ограничение того, какой из указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей реализует регулировку необходимой световой характеристики, на основе активности других близлежащих мобильных вычислительных устройств.

В различных вариантах осуществления данный способ может включать в себя обнаружение - по меньшей мере, одним контекстным датчиком - контекста освещения и избирательное активирование одного или более устройств ввода пользователя, указывающих на регулировку необходимой световой характеристики на основе контекста освещения. Контекст освещения может включать в себя местоположение мобильного вычислительного устройства, а мобильное вычислительное устройство может быть выполнено с возможностью избирательного активирования указанных одного или более устройств ввода пользователя на основе определения того, находится ли местоположение в пределах заданной зоны или в пределах заданного расстояния от указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей. В одном примере указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик содержит блок GPS, при этом контекст освещения включает в себя координаты, выдаваемые блоком GPS. Мобильное вычислительное устройство может быть дополнительно выполнено с возможностью определения того, находится ли местоположение в пределах заданной зоны или в пределах заданного расстояния от указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей, на основе того, соответствуют ли координаты, выдаваемые блоком GPS, входу в здание. В некоторых версиях данных вариантов осуществления указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик содержит интерфейс Wi-Fi, а мобильное вычислительное устройство выполнено с возможностью определения того, находится ли местоположение в пределах заданной зоны или в пределах заданного расстояния от указанных одного или более вносящих вклад светодиодных осветительных модулей, на основе идентификации местоположения с помощью Wi-Fi. Кроме того, датчик освещенности может содержать указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик, а контекст освещения может включать в себя кодированный световой сигнал, передаваемый в выходном световом сигнале, создаваемом указанными одним или более вносящими вклад светодиодными осветительными модулями. Кроме того, указанный, по меньшей мере, один контекстный датчик может содержать интерфейс Wi-Fi, а контекст освещения может включать в себя соединение с помощью мобильного вычислительного устройства посредством интерфейса Wi-Fi с базовой станцией Wi-Fi. Контекст освещения может также включать в себя определение того, находится ли мобильное вычислительное устройство в руке пользователя.

Следует понимать, что используемый при этом в целях настоящего описания термин «светодиод» (LED) включает в себя любой электролюминесцентный диод или иной тип основанной на инжекции носителей/переходе системы, которая способна генерировать излучение под действием электрического сигнала. Так, термин «светодиод» (LED) включает в себя в качестве неограничивающих примеров различные основанные на полупроводниках структуры, которые излучают свет под действием тока, светоизлучающие полимеры, органические светодиоды (OLED), электролюминесцентные ленты и т.п. В частности, термин «светодиод» (LED) относится к светодиодам всех типов (включая полупроводниковые и органические светодиоды), которые могут быть выполнены с возможностью генерирования излучения в одном или более из спектра инфракрасного излучения, спектра ультрафиолетового излучения и различных частей спектра видимого излучения (как правило, включающего в себя длины волн излучения от приблизительно 400 нанометров до приблизительно 700 нанометров). Например, одна реализация светодиода, выполненного с возможностью генерирования практически белого света (например, белого светодиода) может содержать ряд кристаллов, соответственно, излучающих различные спектры электролюминесценции, которые во взаимодействии смешиваются с образованием практически белого света. Еще в одной реализации светодиод белого света может быть связан с кристаллическим люминофором, который преобразует электролюминесценцию, имеющую первый спектр, в другой второй спектр. В одном примере этой реализации электролюминесценция, имеющая относительно малую длину волны и узкополосный спектр, «накачивает» кристаллический люминофор, который, в свою очередь, испускает излучение с большей длиной волны, имеющее несколько более широкий спектр.

Следует также понимать, что термин «светодиод» (LED) не ограничивает тип физической и/или электрической компоновки светодиода. Например, как отмечалось выше, светодиод может относиться к единому светоизлучающему устройству, имеющему множество кристаллов, которые выполнены с возможностью, соответственно, испускать различные спектры излучения (например, которые могут или не могут индивидуально регулироваться). Кроме того, светодиод может быть связан с люминофором, который считается составной частью светодиода (например, некоторых типов белых светодиодов).

Следует понимать, что термин «источник света» относится к любому одному или более из различных источников света, включая в качестве неограничивающих примеров светодиодные источники (содержащие один или более светодиодов согласно вышеприведенному определению). Заданный источник света может быть выполнен с возможностью генерирования электромагнитного излучения в пределах спектра видимого излучения, вне спектра видимого излучения, либо и в пределах спектра видимого излучения, и вне его. Поэтому термины «свет» и «излучение» используются в настоящем документе как синонимы. Кроме того, источник света может содержать в качестве неотъемлемого компонента один или более фильтров (например, светофильтров), линз или иных оптических компонентов. Кроме того, следует понимать, что источники света могут быть выполнены для различных сфер применения, включая в качестве неограничивающих примеров индикацию, отображение и/или освещение. «Источник освещения» является источником света, который специально выполнен с возможностью генерирования излучения, имеющего достаточную интенсивность для эффективного освещения внутреннего или наружного пространства. В данном случае «достаточная интенсивность» относится к достаточной мощности излучения в спектре видимого излучения, генерируемой в пространстве или среде (для представления полного выходного светового сигнала от источника света в виде мощности излучения или «светового потока» часто используется единица «люмены»), для обеспечения освещения окружающего пространства (т.е., света, который может восприниматься косвенно и который может, например, отражаться от одной или более из различных промежуточных поверхностей перед тем, как восприниматься полностью или частично).

В целях данного описания термин «цвет» используется как синоним термину «спектр». Однако термин «цвет», как правило, используется для ссылки преимущественно на свойство излучения, которое является воспринимаемым наблюдателем (хотя такое использование не предполагает ограничения объема данного термина). В этой связи, термины «различные цвета» косвенно относится к множеству спектров, имеющих компоненты и/или полосы пропускания различных длин волн. Следует также понимать, что термин «цвет» может использоваться применительно и к белому, и к небелому свету.

Термин «цветовая температура», как правило, используется в настоящем документе применительно к белому свету, хотя такое использование не предполагает ограничения объема данного термина. Цветовая температура, в сущности, относится к конкретному цветовому составу или оттенку (например, красноватому, синеватому) белого света. Цветовая температура заданного образца излучения традиционно характеризуется в соответствии с температурой в градусах Кельвина (К) излучателя с характеристиками абсолютно «черного тела», который излучает, в сущности, тот же спектр, что и рассматриваемый образец излучения. Цветовая температура излучателя с характеристиками абсолютно «черного тела», как правило, находится в диапазоне от приблизительно 700 К (обычно считается началом видимости для человеческого глаза) до более 10.000 К; белый свет, как правило, воспринимается при цветовых температурах свыше 1500-2000 К.

Термин «светильник» используется в настоящем документе для ссылки на реализацию или конструкцию одного или более осветительных модулей в конкретном формфакторе, узле или компоновке. Термин «светильник» используется в настоящем документе для ссылки на устройство, содержащее один или более источников света одинаковых или различных типов. Заданный осветительный модуль может иметь любую из различных конструкций крепления для источника (источников) света, конструкций и форм кожуха/корпуса и/или конфигураций электрического и механического соединения. Кроме того, заданный осветительный модуль факультативно может быть связан (например, содержать, соединяться и/или компоноваться вместе) с различными другими компонентами (например, схемами управления), относящимися к работе источника (источников) света. «Светодиодный осветительный модуль» относится к осветительному модулю, который содержит один или более светодиодных источников света, как отмечалось выше, по отдельности или в совокупности с другими несветодиодными источниками света.

Термин «контроллер» используется в настоящем документе, как правило, для описания различных устройств, относящихся - помимо прочих функций - к работе одного или более источников света. Контроллер может быть реализован различными способами (например, с использованием специализированных аппаратных средств) для выполнения различных функций, рассматриваемых в настоящем документе. «Процессор» является одним из примеров контроллера, использующего один или более микропроцессоров, которые могут быть запрограммированы с помощью программных средств (например, набора микрокоманд) на выполнение различных функций, рассматриваемых в настоящем документе. Контроллер может быть реализован с использованием или без использования процессора, а также может быть реализован в виде комбинации специализированных аппаратных средств для выполнения некоторых функций и процессора (например, одного или более программируемых микропроцессоров и связанных с ними схем управления) для выполнения других функций. Примеры компонентов контроллера, которые могут использоваться в различных вариантах осуществления настоящего изобретения, включают в себя в качестве неограничивающих примеров универсальные микропроцессоры, специализированные интегральные схемы (ASIC) и программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA).

В различных реализациях процессор или контроллер может быть связан с одним или более носителями информации (как правило, называемыми в настоящем документе «памятью», например, непостоянной и постоянной памятью компьютера, такой как оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ), стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (СППЗУ) и электрически-стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (ЭСППЗУ), гибкие диски, компакт-диски, оптические диски, магнитная лента и т.п.). В некоторых реализациях носители информации могут кодироваться с использованием одной или более программ, которые при исполнении на одном или более процессоров и/или контроллеров выполняют, по меньшей мере, некоторые из функций, рассматриваемых в настоящем документе. Различные носители информации могут быть установлены внутри процессора или контроллера, либо могут являться переносными, поэтому указанные одна или более хранящиеся в нем программы могут загружаться в процессор или контроллер для реализации различных аспектов настоящего изобретения, рассматриваемых в настоящем документе. Термины «программа» или «компьютерная программа» используются в настоящем документе в общем смысле для ссылки на любой тип набора компьютерных команд (например, программных средств или набора микрокоманд), которые могут использоваться для программирования одного или более процессоров или контроллеров.

Термин «сеть», используемый в настоящем документе, относится к любой взаимосвязи двух или более устройств (включая контроллеры или процессоры), которая облегчает передачу информации (например, для управления устройствами, хранения данных, обмена данными и т.д.) между любыми двумя или более устройствами и/или между множеством устройств, соединенных с сетью. Как нетрудно понять, различные реализации сетей, подходящих для взаимосвязи множества устройств, могут включать в себя любые из различных сетевых топологий и использовать любые из различных протоколов передачи данных. Кроме того, в различных сетях в соответствии с настоящим изобретением любое соединение между двумя устройствами может представлять собой выделенное соединение между двумя системами, либо в соответствии с другими вариантами невыделенное соединение. Помимо передачи информации, предназначенной для указанных двух устройств, такое невыделенное соединение может передавать информацию, не обязательно предназначенную для любого из двух устройств (например, открытое сетевое соединение). Кроме того, нетрудно понять, что различные сети устройств, рассматриваемые в настоящем документе, могут использовать одну или более беспроводных, проводных/кабельных и/или волоконно-оптических линий связи для облегчения передачи информации по сети.

Термин «пользовательский интерфейс», используемый в настоящем документе, относится к интерфейсу между человеком-пользователем или оператором и одним или более устройств, который обеспечивает связь между пользователем и устройством (устройствами).

Следует понимать, что все комбинации вышеописанных концепций и дополнительных концепций, подробно рассматриваемых ниже (при условии, что такие концепции не являются взаимно противоречащими), рассматриваются как являющиеся частью объекта изобретения, описываемого в настоящем документе. В частности, все комбинации заявляемого объекта, находящиеся в конце данного описания, рассматриваются как являющиеся частью объекта изобретения, описываемого в настоящем документе. Следует также понимать, что терминология, прямо используемая в настоящем документе, которая также может находиться в любом описании, включенном в настоящий документ путем ссылки на него, должна соответствовать значению, наиболее согласованному с конкретными концепциями, описываемыми в настоящем документе.