ES2449619T3 - Método y sistema para controlar un sistema de iluminación - Google Patents
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Abstract
Dispositivo (200; 300; 700) de usuario de ajuste de efecto de luz dispuesto para ajustar efectos de luz producidos por una pluralidad de disposiciones (100) de iluminación en una determinada ubicación utilizando datos de ajuste de efecto de luz, en el que dicho dispositivo comprende medios (TRX) para recibir dichos datos de ajuste de efecto de luz, medios (205; 301; 740) para determinar datos (103) de activación según un ajuste de efecto de luz elegido, medios (TRX) para transferir dichos datos (103) de activación a una unidad (104) de activación de dichas disposiciones (100) de iluminación, y una interfaz (202; 306) de usuario, caracterizado porque cada ubicación tiene una identidad (204) de posición, porque a los datos de ajuste de efecto de luz se les ha asignado una ubicación previamente, porque los datos de ajuste de efecto de luz comprenden datos de transferencia de luz asociados a la identidad de posición, y determinados basándose en datos (203) de luz correspondientes a una salida de luz de las disposiciones (100) de luz y en datos (103) de activación para que las disposiciones (100) de iluminación generen dicha salida de luz, porque la interfaz de usuario comprende medios (720) para visualizar datos de ajuste de efecto de luz y una herramienta (730) de selección para elegir un ajuste de efecto de luz visualizado.
Description
Método y sistema para controlar un sistema de iluminación
La presente invención se refiere a un método y a un sistema para controlar un sistema de iluminación, que comprende varias disposiciones de iluminación, y más particularmente a un dispositivo de usuario de ajuste de luz, y a un método de ajuste de luz.
El papel del control electrónico en aplicaciones de iluminación está creciendo rápidamente. El número de disposiciones de iluminación en un entorno está aumentando, especialmente con la introducción de iluminación con LED SSL (iluminación de estado sólido), y puede implicar cientos de disposiciones de iluminación en la misma estancia. Esto abre la posibilidad de ajustes de luz creativos, pero también la demanda de maneras fáciles para el usuario de diseñar y controlar estos efectos de luz complejos. Tal como puede imaginarse, el control de cientos de disposiciones de iluminación para generar incluso la distribución de luz más sencilla se convertirá en un asunto nada trivial.
En una asignación convencional de fase inicial, es decir, adjudicar la relación entre cada disposición de iluminación y una unidad de control, en un entorno con cientos de disposiciones de iluminación puede resultar engorroso. La asignación manual realizada por un trabajador que conecta cables de las disposiciones de iluminación a un conmutador ya no es una opción.
Además, existe la necesidad de asignar la relación entre la contribución de cada disposición de iluminación y el efecto de luz obtenido en determinadas ubicaciones objetivo en la estancia, asignación que se denomina a continuación en el presente documento asignación de ubicación, que también se llama luxissioning™ (de lux y commissioning).
En un sistema de la técnica anterior descrito en la solicitud de patente internacional WO 2006/111927, publicada el 26 de octubre de 2006, se proporciona un sistema de realimentación para controlar la salida de luz de un sistema de iluminación que comprende una multitud de disposiciones de iluminación. Las disposiciones de iluminación en el sistema se modulan con un código de identificación y se controlan mediante un dispositivo de control principal. Además, el sistema incluye un dispositivo de control de usuario. Midiendo la luz en diferentes posiciones, usando el dispositivo de control de usuario, y derivando las contribuciones de cada disposición de iluminación basándose en sus códigos de identificación individuales, y posteriormente transfiriendo datos de luz al control principal, el sistema crea una realimentación de los datos de luz producidos para el dispositivo de control principal. El dispositivo de control principal ajusta entonces los datos de activación para las disposiciones de iluminación basándose en los datos de luz de realimentación y una entrada de usuario adicional. Con la ayuda de un programa informático, el control principal determina la influencia o el efecto que un cambio específico de los datos de activación del control principal tiene sobre los datos de luz derivados en la ubicación de medición. Por consiguiente, el dispositivo de control principal aprende, sobre la marcha, cómo obtener un efecto de luz deseado en una determinada ubicación. El sistema puede seguir la pista de la posición del dispositivo de control de usuario y mover un efecto de luz inicial para seguir al control de usuario.
Como técnica anterior adicional, el documento WO98/05188 da a conocer un panel de control montado en una pared para controlar los niveles de potencia entregados a cargas eléctricas, tales como cargas de iluminación que definen zonas. El panel de control tiene un conmutador de selección de zona para avanzar a través de múltiples zonas, de modo que permite que se use una única unidad de control (que tiene un conmutador de ajuste de nivel de potencia y un elemento de visualización de nivel de potencia para una zona) en el panel de control que va a usarse para ajustar por separado el nivel de potencia para, y visualizar por separado el nivel de potencia de, más de una zona. El panel de control puede controlar M veces N zonas, donde N es el número de unidades de control en el panel de control, y donde M representa el número de selecciones que pueden realizarse mediante el conmutador de selección de zona.
El documento US 7.190.126 B1 da a conocer un sistema y un dispositivo y un método para programar y controlar accesorios de luz. El sistema incluye una unidad controladora estacionaria que está acoplada eléctricamente a los accesorios de luz. La unidad controladora estacionaria está configurada para programarse de manera remota con un dispositivo de asignación portátil para controlar automáticamente los accesorios de luz. La unidad controladora estacionaria y el dispositivo de asignación portátil incluyen sensores de luz, microordenadores y transceptores para medir niveles de luz, ejecutar programas, almacenar datos y transmitir datos entre la unidad controladora estacionaria y el dispositivo de asignación portátil. Durante el funcionamiento, se programan de manera remota niveles de luz objetivo seleccionados con el dispositivo de asignación portátil y la unidad controladora para mantener automáticamente el nivel objetivo.
Se desea proporcionar una solución alternativa que pueda asignar una ubicación a las disposiciones de iluminación de múltiples disposiciones de iluminación en una estancia y permita que el sistema use la información de asignación de ubicación para controlar ajustes de efecto de luz en la estancia de manera más directa.
Es un objeto de la presente invención proporcionar un método de asignación de ubicación (y un método de ajuste asociado) de un sistema de iluminación, que comprende varias disposiciones de iluminación, que proporcione una asignación de ubicación que facilite ajustes de efecto de luz posteriores.
Se proporciona un método de asignación de ubicación para un sistema de iluminación, que comprende varias disposiciones de iluminación. El método comprende las etapas de:
- -
- en al menos una posición iluminada:
- -
- asignar a la posición una identidad de posición;
- -
- medir la luz;
- -
- derivar datos de luz asociados con cada una de las disposiciones de iluminación a partir de la luz medida;
- -
- asociar los datos de luz con la identidad de posición;
- -
- determinar datos de transferencia de luz basándose en los datos de luz y datos de activación comunes para las disposiciones de iluminación; y
- -
- almacenar una red de ajuste de efecto de luz, que comprende los datos de transferencia de luz, para la posición;
El método proporciona una manera beneficiosa de asignación de ubicación a una estancia mapeando los datos transferidos desde varias disposiciones de iluminación asociados a al menos una posición en la estancia y almacenando los datos transferidos para un uso posterior. La asignación de ubicación facilita información sobre cómo contribuye cada disposición de iluminación individual a la iluminación en una determinada posición en la estancia. Además, la asignación de ubicación proporciona datos de transferencia que son útiles después con fines de control/ajuste.
La determinación de la contribución de cada disposición de iluminación en una determinada ubicación es de vital importancia con el fin de producir un determinado efecto de luz en una ubicación específica. En entornos complejos, que pueden estar poblados por muchos objetos, algunas disposiciones de iluminación se bloquean y proporcionan una contribución parcial o ninguna contribución en una determinada área. Se tienen en cuenta fácilmente efectos inesperados como bloqueo, ensombrecimiento y reflexión por la presente invención. Mediante la asignación de ubicación, se evitan los cálculos engorrosos de la estancia que tienen en cuenta el diseño y las propiedades físicas del entorno.
Ha de observarse que en la asignación de la posición, una identidad de posición incluye, por ejemplo, recibir una identidad de posición de un usuario/operador, así como usar una identidad de posición por defecto, predeterminada
o generada automáticamente.
La red de ajuste de efecto de luz puede comprender además los datos de luz. Los datos de luz pueden ser simplemente la potencia de luz detectada (lux), pero en su lugar o adicionalmente pueden incluir información sobre contenido de color, intensidad de luz, etcétera, lo que proporciona detalles sobre cada disposición de iluminación y su contribución a la iluminación en una determinada posición. Dado que las disposiciones de iluminación se mapean individualmente, se mapean automáticamente diferencias en cualquier característica de las disposiciones de iluminación o entorno físico de las disposiciones de iluminación y se tienen en cuenta cuando se usa la red de ajuste de efecto de luz asignada para controlar las disposiciones de iluminación.
La red de ajuste de efecto de luz puede comprender además los datos de activación comunes. Dado que se conocen los datos de activación comunes para ajustes de efecto de luz diferentes, es posible optimizar la iluminación con respecto a, por ejemplo, la potencia eléctrica aplicada.
Los datos de transferencia de luz pueden comprender datos de atenuación. Los datos de atenuación de una disposición de iluminación para una determinada posición describen cómo se atenúa la luz transmitida de la disposición de iluminación cuando se alcanza la posición. Por tanto, una disposición de iluminación colocada lejos de la posición tendría una atenuación mayor que una disposición de iluminación colocada cerca de la posición, cuando la intensidad inicial de luz en cada disposición de iluminación es la misma. El mapeado de toda la disposición de iluminación para una posición proporciona por tanto información sobre cómo activar las disposiciones de iluminación individuales para obtener un ajuste de efecto de luz objetivo.
Los datos de luz pueden comprender potencia de luz medida (lux), y los datos de activación comunes comprenden potencia de luz transmitida (candelas), lo que es favorable.
La etapa de almacenar una red de ajuste de efecto de luz puede comprender almacenar la red de ajuste de efecto de luz en un dispositivo de control principal, que está dispuesto para controlar las disposiciones de iluminación. Cuando se recopila una gran cantidad de datos es favorable almacenar la redes de ajuste de efecto de luz en un dispositivo de control principal, que tiene una gran capacidad de almacenamiento y procesamiento para manejar los datos. Dado que el dispositivo de control principal está dispuesto para controlar las disposiciones de iluminación, el acceso a la red de ajuste de efecto de luz almacenada es más rápido que cuando se almacena en la propia unidad.
La etapa de almacenar una red de ajuste de efecto de luz puede comprender almacenar la red de ajuste de efecto de luz en un dispositivo de control de usuario, lo que es ventajoso cuando sólo se le asigna una ubicación a unas pocas posiciones en una estancia y/o cuando se prefiere un dispositivo de control portátil.
El encendido de las disposiciones de iluminación puede comprender la etapa de, para cada posición, encender sólo una disposición de iluminación a la vez, mediante lo cual las etapas de medir la luz, derivar datos de luz y asociar los datos de luz con dicha identidad de posición se realizan para cada una de dichas disposiciones de iluminación. Esto se usa preferiblemente cuando el número de disposiciones de iluminación no es demasiado grande o cuando sólo es necesario asignar una ubicación a unas pocas posiciones. Port tanto, con esta realización la identificación de fuentes de luz en las disposiciones de iluminación puede resolverse manualmente.
Cada disposición de iluminación puede estar dotada de un código de identificación, y la etapa de derivar datos de luz comprende además identificar datos de luz de cada una de las disposiciones de iluminación basándose en los códigos de identificación. Por tanto, la identificación de cada disposición de iluminación se realiza automáticamente. El usuario puede simplemente encender todas las disposiciones de iluminación y mantener la unidad de control de usuario en la posición para que se le asigne una ubicación. La operación para asignar una ubicación a cada posición usando esta realización no llevaría más de unos pocos segundos. El uso de códigos de identificación también disminuye el riesgo de atribuirle luz de fondo ambiental interferente a la contribución de una determinada disposición de iluminación.
El método puede comprender además la etapa de optimizar las salidas de disposición de iluminación con respecto a al menos un parámetro comprendido en la red de ajuste de efecto de luz almacenada, como por ejemplo la potencia de activación total.
Las disposiciones de iluminación pueden encenderse para obtener un efecto de luz requerido en una determinada ubicación. Se almacena una red de ajuste de efecto de luz individual para el efecto de luz requerido para un uso futuro.
Cuando se encienden las disposiciones de iluminación para que tengan un determinado efecto de luz, y se asigna una ubicación a este efecto de luz, el efecto de luz se almacena y preferiblemente se le da un nombre intuitivo, como identidad de posición, con el fin de tener una manera conveniente de usar los datos de ubicación asignada en un modo de control. Por tanto, un diseñador profesional de efectos de luz puede crear un efecto de luz pedido y asignarle una ubicación, de modo que más tarde un usuario inexperto puede usar esos datos de ubicación asignada para obtener un ajuste de luz profesional.
Según un primer aspecto de la presente invención tal como se define en la reivindicación 1, se proporciona un dispositivo de usuario de ajuste de efecto de luz para ajustar efectos de luz producidos por una pluralidad de disposiciones de iluminación en una determinada ubicación utilizando datos de ajuste de efecto de luz producidos tal como se describió anteriormente. El dispositivo comprende medios para recibir dichos datos de ajuste de efecto de luz, medios para determinar datos de activación según el ajuste de efecto de luz elegido, medios para transferir los datos de activación a una unidad de activación de las disposiciones de iluminación, y una interfaz de usuario que comprende medios para visualizar datos de ajuste de efecto de luz y una herramienta de selección para elegir un ajuste de efecto de luz.
Dado que el dispositivo de usuario tiene acceso a las ubicaciones asignadas, y por tanto a los datos de ajuste de efecto de luz en los que se le da un nombre intuitivo a un efecto de luz determinado, el usuario puede simplemente seleccionar un efecto de luz almacenado para determinadas posiciones y por tanto controlar de manera fácil y elegante los efectos de iluminación en una estancia.
Según una realización del dispositivo de usuario tal como se define en la reivindicación 2, el dispositivo de usuario comprende además medios para almacenar dichos datos de ajuste de efecto de luz.
Según una realización del dispositivo de usuario tal como se define en la reivindicación 3, la herramienta de selección permite cambiar al menos una característica de luz de cromaticidad, intensidad, tono, saturación y tamaño de punto.
Según una realización del dispositivo de usuario tal como se define en la reivindicación 4, la herramienta de selección permite seleccionar un ajuste de efecto de luz predeterminado derivado de los datos de ajuste de efecto de luz.
Según una realización del dispositivo de usuario tal como se define en la reivindicación 5, el dispositivo se visualiza en uno de una pantalla interactiva en una pared o en un control remoto.
Según un segundo aspecto de la presente invención tal como se define en la reivindicación 6, se proporciona un método de ajuste de efecto de luz para controlar disposiciones de iluminación de un sistema de iluminación, que comprende varias disposiciones de iluminación, según al menos una petición R que pide un efecto de luz seleccionado en una posición seleccionada. El método comprende, para cada petición, las etapas de:
- -
- recibir datos de petición que comprenden una identidad de posición y un ajuste de efecto de luz objetivo asociados con la posición correspondiente a la identidad;
- -
- obtener una red de ajuste de efecto de luz inicial asociada que comprende datos de transferencia de luz de las disposiciones de iluminación para la posición, en el que los datos de transferencia de luz están basados en datos
(203) de luz correspondientes a una salida de luz de las disposiciones (100) de luz y en datos (103) de activación para que las disposiciones (100) de iluminación generen dicha salida de luz;
- -
- determinar, por medio de los datos de transferencia de luz, datos de activación requeridos para las disposiciones de iluminación, para obtener el ajuste de efecto de luz objetivo;
- -
- ajustar datos de activación aplicados comúnmente de las disposiciones de iluminación según los datos de activación requeridos.
Por tanto, un usuario puede controlar de manera fácil y elegante cientos de disposiciones de iluminación seleccionando una o más posiciones y un efecto de luz deseado en cada posición. Según el método de la presente invención, los datos de luz requeridos se determinan entonces automáticamente, dejando que el usuario inexperto actúe como un diseñador profesional de ajustes de luz sin que en realidad sepa cómo controlar las disposiciones de iluminación individuales.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 7, los datos de transferencia de luz comprenden datos de atenuación. La etapa de determinar datos de activación requeridos comprende las etapas de:
- -
- derivar un vector de parámetros de atenuación para las disposiciones de iluminación 1 a n para la posición j de la red de ajuste de efecto de luz inicial según: aj = [a1j , a2j,..., anj];
- -
- derivar una potencia radiante requerida Uj para la luz en la posición j del ajuste de efecto de luz objetivo;
- -
- calcular una potencia radiante transmitida Ti,j para cada disposición de iluminación i basándose en Uj y aj para la luz en la posición j.
Por tanto, los cálculos para una potencia radiante transmitida deseada utilizan ventajosamente parámetros de atenuación de cada disposición de iluminación para una posición a partir de datos de transferencia de luz a los que se les ha asignado una ubicación previamente para determinar los datos de activación requeridos necesarios para obtener el ajuste de luz objetivo. Por tanto, independientemente del efecto de luz requerido, pueden determinarse los datos de activación para obtener el ajuste de luz objetivo dado que se conoce la atenuación entre cada disposición de iluminación y la posición pedida.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 8, las disposiciones de iluminación emiten colores primarios diferentes, en el que el número de colores primarios es p, y en el que el número de disposiciones de iluminación de cada color primario es lk, en el que dicha potencia radiante deseada Uj para la luz en la posición j es igual a la suma de las potencias radiantes de los p colores primarios según:
en el que las potencias radiantes requeridas U1,j, U2,j,..., Up,j para cada color primario se determinan realizando las etapas de:
- -
- mapear el punto de color de dicho efecto de luz objetivo en un espacio de color primario p-dimensional; y
- -
- extraer del espacio de color la cantidad requerida de potencia radiante U1,j, U2,j,..., Up,j para cada color primario;
y en el que la etapa de calcular la potencia radiante transmitida se realiza para cada color primario, donde
T = para i(k) Ѯ {1,..., lk } y k Ѯ {1,...,p}. De este modo es posible no sólo elegir diferentes intensidades de
i, j Ti( k ), j
luz sino también diferentes colores para diferentes ajustes de luz.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 10, la etapa de
calcular una potencia radiante transmitida Ti( k ), j para cada disposición de iluminación i(k) en cada color primario k
para una posición j se realiza según:
en el que lk es el número total de disposiciones de iluminación en el color primario k, Uk,j es la potencia radiante requerida para el color primario k en una posición j, ai( k ) es la atenuación de potencia desde la disposición de
, j
iluminación i(k) hasta la ubicación j.
Los parámetros de atenuación se usan de manera eficaz para ponderar la potencia radiante transmitida requerida para cada disposición de iluminación.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 11, los datos de petición comprenden además un tamaño Yj de un punto de luz para las disposiciones de iluminación en la posición j, lo que da como resultado cálculos más precisos de cómo obtener el ajuste de efecto de luz objetivo.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 12, la etapa de calcular una potencia radiante transmitida Ti( k ), j de cada disposición de iluminación i(k) en cada color primario k para una posición j se realiza según:
en el que lk es el número total de disposiciones de iluminación en el color primario k, Uk,j es la potencia radiante requerida para el color primario k en una posición j, ai( k ) es la atenuación de potencia desde la disposición de
, j
1, todas las disposiciones de iluminación=jY[1,inf), y en el que, para
א jY, yj hasta la ubicación )k(iiluminación
א jY, yj hasta la ubicación )k(iiluminación
contribuyen por igual al efecto de luz objetivo, y cuando Yj tiende a infinito, sólo se enciende la disposición de iluminación más cercana.
Controlando el parámetro para el tamaño de punto, el usuario puede crear ajustes de efecto de luz más complejos.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 13, el método comprende además las etapas de, para un número de peticiones de usuario R >1:
calcular una potencia transmitida resultante Ti( k ) , como un promedio ponderado de la potencia radiante transmitida
Ti( k ), j de la disposición de iluminación i(k) del color primario k a la posición j, por medio de ajuste de mínimos
cuadrados.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 14, la potencia transmitida resultante Ti( k ) de la disposición de iluminación i(k) del color primario k para R peticiones se calcula según:
en el que lk es el número total de disposiciones de iluminación para el color primario k, Ti( k ), j es la potencia radiante
transmitida de la disposición de iluminación i(k) del color primario k a la posición j, () es la atenuación de
ai k , j
{1,...,inf} es el número total de peticiones
א R, yj hasta la ubicación )k(ipotencia desde la disposición de iluminación
א R, yj hasta la ubicación )k(ipotencia desde la disposición de iluminación
5 de usuario.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 15, cada uno de los efectos de luz está dotado de una prioridad particular p para una posición j, mediante lo cual un efecto de luz con una prioridad mayor tendrá una mayor contribución a los ajustes objetivo logrados que un efecto de luz con una
10 prioridad menor. Dado que se permite que el usuario realice más de una petición, cada una en diferentes posiciones en una estancia, podrían producirse varios requisitos contradictorios para la disposición de iluminación individual. Se aborda este problema proporcionando un efecto de luz con un ajuste de mayor prioridad, y según el método de la presente invención, se pondera la contribución de cada disposición de iluminación a diferentes peticiones de efecto de luz según el ajuste de prioridad de cada efecto de luz.
15 Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 16, la potencia
transmitida resultante Ti( k ) de la disposición de iluminación i(k) del color primario k para R peticiones se calcula
según:
en el que lk es el número total de disposiciones de iluminación para el color primario k, () es la potencia radiante
Ti k , j
transmitida de la disposición de iluminación i(k) del color primario k a la posición j, ai( k ), j es la atenuación de
25 Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 17, se asigna una red de prioridad global, wq, para indicar un ajuste de prioridad global para cada petición R.
30 Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 18, la prioridad global es una función del tiempo wq(t).
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 19, se asigna una red de prioridad global, wq,j, para indicar un ajuste de prioridad global para cada posición j.
35 Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 20, la red de prioridad global es una función del tiempo wq,j(t).
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 21, la potencia
40 transmitida resultante Ti( k ) de la disposición de iluminación i(k) del color primario k para R peticiones se calcula
según:
{1,...,inf} es el número total de peticionesde
א R,j hasta laubicación )k(ipotenciadesde la disposición de iluminación .j[1, inf) indica la prioridad de un efecto de luz en la posición
א jusuario, y ρ
א R,j hasta laubicación )k(ipotenciadesde la disposición de iluminación .j[1, inf) indica la prioridad de un efecto de luz en la posición
א jusuario, y ρ
45 en el que ai( k ), j es la atenuación de potencia desde la disposición (100) de iluminación i(k) hasta la ubicación j, y zj es un mapeado de dichas prioridades globales. Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 22, se
consideran las prioridades locales y globales, en el que la potencia transmitida resultante Ti( k ) de la disposición de iluminación i(k) del color primario k para R peticiones se calcula según:
j y es la atenuación de potencia desde la [1,inf) indica dicha prioridad local de la petición
א donde ρj
א donde ρj
ai( k )
, j
disposición de iluminación i(k) hasta la ubicación j y zj es un mapeado de dichas prioridades globales.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 23, el derecho 10 global está asociado con un usuario.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 24, el método comprende además la etapa de converger suavemente desde un ajuste de efecto de luz de partida hasta el ajuste de efecto de luz objetivo. Por tanto, no se producen cambios abruptos del ajuste de luz cuando el usuario elige
15 cambiar el ajuste de luz de la estancia. Por el contrario, se realiza un cambio agradable entre el ajuste de efecto de luz de partida hasta el ajuste de efecto de luz objetivo.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 25, la etapa de converger suavemente se realiza mediante
- -
- definir la diferencia en la potencia radiante transmitida para el ajuste de efecto de luz de partida con respecto al ajuste de efecto de luz objetivo
- -
- definir etapas intermedias de potencias radiantes transmitidas 25
- -
- cambiar el ajuste de efecto de luz mediante las etapas intermedias en los datos de activación hasta que se obtenga el ajuste de efecto de luz objetivo.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 26, las etapas 30 intermedias tienen un tamaño de etapa máximo, que está relacionado con la percepción humana.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 27, la al menos una petición de usuario R está restringida a un derecho de control de usuario particular que se proporciona mediante un mecanismo de control de acceso. Por tanto, a cada usuario autorizado se le asigna un derecho de usuario
35 personal que describe la manera en que se permite que el usuario opere los ajustes de efecto de luz en la estancia.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 28, el mecanismo de control de acceso está basado en criptografía de clave pública.
40 Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 29, el mecanismo de control de acceso está basado en criptografía de clave simétrica. Los métodos de ajuste de derecho de usuario están basados o bien en criptografía de clave pública o bien de clave simétrica para proporcionar un sistema seguro, que está protegido frente a que atacantes pasivos y activos realicen operaciones no autorizadas.
45 Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 30, la etapa de obtener dicha red de ajuste de efecto de luz inicial asociada comprende además la etapa de realizar una asignación de ubicación tal como se describió anteriormente.
Según una realización del método de ajuste de efecto de luz tal como se define en la reivindicación 31, la red de
50 ajuste de efecto de luz inicial asociada se recupera de datos almacenados en un método de asignación de ubicación realizado previamente tal como se describió anteriormente.
Se proporciona un sistema de asignación de ubicación que comprende varias disposiciones de iluminación, que comprende medios para activar la salida de luz de las disposiciones de iluminación mediante datos de activación de 55 iluminación, un dispositivo de control de usuario que comprende medios para asignar una identidad de posición a una posición común del dispositivo de control de usuario, medios para medir datos de luz desde las disposiciones de iluminación, medios para transmitir los datos de luz y la identidad de posición, un dispositivo de control principal que comprende medios para recibir datos de luz y la identidad de posición desde el dispositivo de control de usuario, y
medios para transmitir datos de activación a las disposiciones de iluminación. El dispositivo de control principal comprende además medios para determinar datos de transferencia de luz asociados a la identidad de posición basándose en los datos de luz y datos de activación comunes para las disposiciones de iluminación, y medios para almacenar una red de ajuste de efecto de luz, que comprende los datos de transferencia de luz para la identidad de posición.
La red de ajuste de efecto de luz puede comprender además los datos de luz.
La red de ajuste de efecto de luz puede comprender además los datos de activación comunes.
Los datos de transferencia de luz pueden comprender datos de atenuación.
Los datos de luz pueden comprender la potencia de luz medida (lux), y los datos de activación comunes comprenden la potencia de luz transmitida (candelas).
También se proporciona un sistema de control de efecto de luz que comprende varias disposiciones de iluminación, medios para activar la salida de luz de las disposiciones de iluminación mediante datos de activación de iluminación, un dispositivo de control de usuario que comprende medios para recuperar al menos un conjunto de datos de petición, datos de petición que comprenden un ajuste de efecto de luz objetivo seleccionado en una identidad de posición seleccionada, y medios para transmitir el al menos un conjunto de datos de petición, un dispositivo de control principal que comprende medios para recibir datos de petición desde el dispositivo de control de usuario, y medios para transmitir datos de activación a las disposiciones de iluminación. El dispositivo de control principal comprende además medios para buscar una red de ajuste de efecto de luz inicial asociada almacenada que comprende datos de transferencia de luz para las disposiciones de iluminación en la identidad de posición, medios para determinar, por medio de los datos de transferencia de luz, datos de activación requeridos para las disposiciones de iluminación, para obtener el ajuste de efecto de luz objetivo, y medios para ajustar datos de activación aplicados comúnmente de las disposiciones de iluminación según los datos de activación requeridos.
Según una realización del sistema de control de efecto de luz, los medios para obtener una red de ajuste de efecto de luz inicial asociada se disponen para recuperar dicha red de ajuste de efecto de luz inicial asociada de un medio de almacenamiento.
Según una realización del sistema de control de efecto de luz, los medios para obtener una red de ajuste de efecto de luz inicial asociada se disponen además para realizar un método de asignación de ubicación tal como se describió anteriormente, y obteniéndose así una red de ajuste de efecto de luz inicial asociada.
Según una realización del sistema de control de efecto de luz, los datos de transferencia de luz comprenden datos de atenuación, y en el que el dispositivo de control principal comprende además medios para derivar un vector de parámetros de atenuación para las disposiciones de iluminación 1 a n para la posición j de la red de ajuste de efecto de luz inicial según: aj = [a1j, a2j,..., anj], y derivar una potencia radiante requerida Uj para la luz en la posición j del ajuste de efecto de luz objetivo, y calcular una potencia radiante transmitida Ti,j para cada disposición de iluminación i basándose en Uj para la luz en la posición j.
Según una realización del sistema de control de efecto de luz, el cálculo de potencia radiante transmitida Ti,j se realiza mediante un método de ajuste de efecto de luz según una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 31.
Estos y otros aspectos, características, y ventajas de la invención resultarán evidentes a partir de y se aclararán con referencia a las realizaciones descritas a continuación en el presente documento.
Breve descripción de los dibujos
La invención se describirá a continuación en más detalle y con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
la figura 1 muestra un dibujo esquemático de un sistema de iluminación;
la figura 2 muestra un diagrama de bloques de una realización de un sistema de asignación de ubicación;
la figura 3 muestra un diagrama de bloques de otra realización de un sistema de asignación de ubicación;
la figura 4 muestra un diagrama de bloques de una realización de un dispositivo de usuario de ajuste de efecto de luz según la presente invención.
la figura 5 muestra un diagrama de bloques de una realización de un sistema de control de efecto de luz;
la figura 6 muestra un diagrama de flujo para una realización de un método de asignación de ubicación; la figura 7 muestra un dibujo esquemático para una realización de un método de control de efecto de luz en un sistema de iluminación, según la presente invención;
la figura 8 muestra un dibujo esquemático para una realización de un método de control de efecto de luz en un sistema de iluminación, según la presente invención.
La figura 1 muestra un dibujo esquemático de una realización de un sistema de iluminación. El sistema consiste en tres partes principales, concretamente disposiciones 100 de iluminación, una unidad 200 de control de usuario y un dispositivo 300 de control principal. Las disposiciones 100 de iluminación están montadas por ejemplo, en el techo de una estancia. También podrían estar montadas, por ejemplo, en las paredes de la estancia o en muebles o electrodomésticos presentes en la estancia. El dispositivo 300 de control principal está dispuesto para controlar las disposiciones 100 de iluminación, y recibir datos 203 desde la unidad 200 de control de usuario. Además, el dispositivo 300 de control principal está dispuesto para almacenar y procesar datos. La comunicación entre las partes principales del sistema se basa preferiblemente en comunicación inalámbrica, pero también puede basarse en comunicación por cable. El sistema de iluminación es útil con fines de asignación de ubicación y produce datos relevantes para el control de luz posterior, es decir, ajustes de efecto de luz, que permiten diferentes efectos de luz en la estancia en diferentes momentos así como en diferentes posiciones de la estancia.
Haciendo referencia ahora a la figura 2, según una realización del sistema de asignación de ubicación (o sistema luxissioning™), es decir, el sistema de iluminación cuando se usa para realizar operaciones de asignación de ubicación, las disposiciones 100 de iluminación están dispuestas para recibir datos 103 de activación desde el dispositivo 300 de control principal mediante un enlace 350 de comunicación inalámbrica basado en ZigBee, que usa la norma IEEE 802.15.4. IEEE 802.15.4 es una norma para redes de área personal (PAN) de tasa baja de transmisión. La norma se ocupa de una baja tasa de transmisión de datos pero una duración de batería muy larga (meses o incluso años) y complejidad muy baja.
En la figura 2 sólo se muestra una disposición 100 de iluminación. Las disposiciones 100 de iluminación incluyen cada una varias fuentes 101 de luz, preferiblemente LED (diodos emisores de luz) de color blanco, o LED de colores, por ejemplo en conjuntos de colores primarios como RGB. Sin embargo, como mínimo, cada disposición de iluminación tiene una única fuente de luz. Otros tipos de fuentes de luz son compatibles con la presente idea inventiva y están incluidos dentro del alcance de la invención. Las fuentes 101 de luz están dotadas de conjuntos 104 de circuitos de activación, que reciben los datos 103 de activación. La activación de las fuentes 101 de luz se realiza normalmente ajustando el nivel de potencia y el patrón de activación aplicados. En una realización, cada disposición 100 de luz individual está dotada de un código 102 de identificación individual, por ejemplo modulando la tensión de activación de cada disposición 100 de iluminación con una firma de activación individual según maneras bien conocidas. La unidad 200 de control de usuario, que en esta realización se implementa en un asistente digital personal (PDA) para actuar como control remoto, está dispuesta para medir la luz 150 transmitida desde las disposiciones 100 de iluminación con un detector 201. La salida del detector 201 se denomina datos 203 de luz. Además, la unidad 200 de control de usuario está dotada de medios para asignar una identidad 204 de posición, es decir, una interfaz 202 de usuario como por ejemplo un teclado numérico. Cada identidad 204 de posición es representativa de una posición particular en la estancia. La unidad 200 de control de usuario está dispuesta con medios para transmitir datos 203 de luz y la identidad 204 de posición mediante un enlace 250 de transmisión en una red de área local inalámbrica (WLAN).
El dispositivo 300 de control principal recibe los datos 203 de luz. El dispositivo de control principal está dotado de medios 301 de procesamiento, tal como una CPU, y medios 305 para almacenar datos, que se implementan como una base 305 de datos. En el dispositivo 300 de control principal, se determinan datos de transferencia de luz basándose en los datos 203 de luz y los datos 103 de activación comunes, es decir, los datos de activación que se proporcionan comúnmente a las disposiciones 100 de iluminación. Los datos de transferencia de luz asociados a una identidad 204 de posición se almacenan como redes de ajuste de efecto de luz en la base 305 de datos. El dispositivo 300 de control principal realiza las tareas de procesamiento según una implementación de programa informático de un método de asignación de ubicación.
En una realización alternativa del sistema de asignación de ubicación, tal como se muestra en la figura 3, la unidad 200 de control de usuario, un PDA, está dispuesta además para controlar las disposiciones 100 de iluminación cambiando sus ciclos de trabajo sobre un enlace de conexión de tipo ZigBee. Por consiguiente, la unidad 200 de control de usuario puede cambiar la cantidad de luz emitida por las disposiciones 100 de iluminación cambiando los datos 206 de activación comunes. Los datos de activación se ajustan mediante una entrada de usuario o se recuperan previamente de un dispositivo 300 de control principal. Además, la unidad 200 de control de usuario está dotada de medios 205 de procesamiento para determinar la contribución de luz de diferentes disposiciones de iluminación basándose en el código 102 de identificación, que se modula sobre la luz emitida por cada disposición 100 de iluminación. Los medios 205 de procesamiento también se usan para determinar los datos de transferencia de luz basándose en los datos 203 de luz, que se miden con el detector 201, y los datos 206 de activación comunes. Los datos de transferencia de luz se asocian después a una identidad 204 de posición, que se introduce a través de la interfaz 202 de usuario. Los datos de transferencia de luz asociados a una identidad 204 de posición se transmiten al dispositivo 300 de control principal mediante una WLAN y entonces se almacenan como redes de ajuste de efecto de luz en la base 305 de datos del dispositivo 300 de control principal. Los datos transmitidos contienen:
- -
- la cadena alfanumérica para nombrar la posición y el ajuste de efecto de luz,
- -
- los códigos de identificación de las disposiciones de iluminación que se detectan (o un subconjunto de éstas, por ejemplo sólo los códigos de identificación de las 3 más intensas), los ciclos de trabajo de los LED para lograr el ajuste de efecto de luz deseado.
El formato de la identidad de posición almacenada, el ajuste de efecto de luz, las disposiciones de iluminación y los ciclos de trabajo es, por ejemplo:
<identidad de posición, ajuste de efecto de luz>,<número de identidad de disposición de iluminación 1><ciclo de trabajo de luz roja> <ciclo de trabajo de luz verde><ciclo de trabajo de luz azul><ciclo de trabajo de luz ámbar><identidad de posición, ajuste de efecto de luz>,<número de identidad de disposición de iluminación 2><ciclo de trabajo de luz roja> <ciclo de trabajo de luz verde><ciclo de trabajo de luz azul><ciclo de trabajo de luz ámbar><número de identidad de disposición de iluminación 3><ciclo de trabajo de luz roja> <ciclo de trabajo de luz verde><ciclo de trabajo de luz azul><ciclo de trabajo de luz ámbar>.
Un ejemplo específico es:
“Mesa de comedor, luz de almuerzo”, “PHILIPS 10036745”, “0,7” , “0,5” , “0,8” , “0,4”, “PHILIPS 20026776”, “0,6” , “0,5”, “0,5” , “0,2”, “PHILIPS 1008672”, “0,6” , “0,5” , “0,4”“0,3”.
El proceso se repite para diferentes ajustes de luz y diferentes posiciones en la estancia y cada conjunto se almacena tal como se muestra en el ejemplo anterior. Como otro ejemplo puede haber un ajuste para “Mesa de comedor, luz de velas” almacenado con diferentes valores de ciclo de trabajo. El acto de asignación de ubicación se termina con el almacenamiento de todos los ajustes relevantes o requeridos para la estancia en una base de datos.
El propio PDA 200 también puede controlar la elección de la posición y ajuste de luz de manera remota usando los datos del dispositivo 300 de control principal a través de WLAN. Por ejemplo, durante su uso, el PDA puede solicitar un conjunto de ciclos de trabajo específicos de la base de datos especificando “nombre de posición” y “ajuste de efecto de luz”. Por tanto, la interfaz 306 de usuario interactiva permite una entrada de petición de usuario referente a efectos de luz requeridos o ajustes de efectos de luz comunes.
En otro aspecto de la presente invención, se proporciona un dispositivo 700 de usuario de ajuste de efecto de luz para ajustar la iluminación, es decir, los efectos de luz, de ubicaciones asignadas según la presente invención, tal como se muestra en la figura 4. El dispositivo 700 de usuario de efecto de luz se realiza preferiblemente con un PDA
o un control remoto, y en una realización alternativa puede configurarse preferiblemente dentro de la misma unidad de PDA tal como se describió anteriormente con fines de asignación, es decir, el control de usuario 200 en las figuras 1 a 3 o el control 500 de usuario en la figura 5. El dispositivo de usuario de efecto de luz está dotado de una interfaz 306 de usuario interactiva, que está dispuesta con medios 720 para visualizar datos de ajuste de efecto de luz, por ejemplo una pantalla LCD, y una herramienta 730 de selección para elegir un ajuste de efecto de luz. En la figura 4, la realización muestra una herramienta 730 de selección que soporta realizar cambios de los ajustes de efecto de luz en ubicaciones que se presentan en la lista presentada en la pantalla 720 LCD. La herramienta 730 de selección está dispuesta con un botón de encendido (encender/apagar), botones para disminuir o aumentar la iluminación (-/+), y botones para cambiar el contenido de color del efecto de luz para cada ubicación. El dispositivo 700 de usuario de ajuste de efecto de luz está dispuesto además con medios para recibir datos de ajuste de luz: un receptor 710, medios para determinar datos de activación según el ajuste de efecto de luz elegido: medios 740 de procesamiento, medios para transferir los datos de activación a una unidad de activación de las disposiciones de iluminación: el transmisor 750. El dispositivo 700 está dispuesto para presentar la identidad de posición, es decir, los nombres de las posiciones asignadas tal como se han dado por el usuario durante la asignación de ubicación en la pantalla LCD. Siempre que se activan las herramientas 730 de selección asociadas con uno de estos nombres, esa posición se iluminará según el ajuste de efecto de luz que se deriva basándose en los datos transferidos para esa posición y la petición realizada en la herramienta 730 de selección. En la figura 4, la pantalla muestra tres posiciones en la estancia, que se han asignado previamente: Mi silla, mesa de comedor y mesa principal. El usuario puede apagar o encender el efecto de luz, ajustar el nivel de iluminación (-/+) y el contenido de color del efecto de luz (frío/cálido) simplemente pulsando una tecla de flecha dedicada. Esta manera de diseñar la interfaz de usuario se muestra meramente como ejemplo y no debe considerarse que limita el alcance de la invención. Como ejemplo, la pantalla puede mostrar los nombres de varios efectos de luz a los que se les ha asignado una ubicación previamente para una determinada ubicación como la interfaz 306 de usuario en la figura 3. Las herramientas 730 de selección pueden comprender botones para elegir efectos de luz a los que se les ha asignado una ubicación previamente, o para cambiar la cromaticidad, la intensidad, el tono, la saturación o el tamaño de punto de la luz en una ubicación. Son posibles muchas otras combinaciones y no se encuentran fuera de la intención y el alcance de la presente invención.
El dispositivo 700 de usuario está dispuesto además con medios 760 para almacenar datos de ajuste de efecto de luz, a partir de cuyo almacenamiento el dispositivo de usuario puede obtener datos de transferencia para determinar datos de activación para transmitir a una unidad 104 de activación de las disposiciones de iluminación.
En una realización alternativa, el dispositivo de usuario está dispuesto de manera que permite que tenga lugar una asignación en tiempo real cuando el usuario ajusta un efecto de iluminación, es decir, el dispositivo es preferiblemente solidario con un dispositivo 200 de usuario de asignación.
En una realización alternativa, el dispositivo 700 de usuario está dispuesto en el dispositivo de control principal.
En aún otra realización alternativa, el dispositivo 700 de usuario está dispuesto en la pared.
Una realización de un sistema de control de efecto de luz, tal como se muestra en la figura 5, consiste en varias disposiciones 400 de iluminación, que están dispuestas para recibir datos 403 de activación desde un dispositivo 600 de control principal mediante un enlace 650 de comunicación inalámbrica basado en ZigBee, y una unidad 500 de control de usuario, por ejemplo un PDA, que está dotada de medios para recibir datos de petición, es decir, una interfaz 502 de usuario como por ejemplo un menú de ventana o teclado numérico. Mediante la interfaz 502 de usuario, el usuario puede realizar una o más peticiones R para un determinado efecto de luz en una determinada posición en la estancia, es decir, un ajuste de efecto de luz objetivo. La petición, que incluye datos 503 de efecto de luz objetivo seleccionados y la identidad 504 de posición seleccionada, se transmite al dispositivo 600 de control principal, a través de una WLAN 550. El dispositivo 600 de control principal comprende medios para buscar una red de ajuste de efecto de luz inicial asociada almacenada que comprende datos de transferencia para las disposiciones 400 de iluminación en la identidad 504 de posición, es decir, el dispositivo 600 de control principal busca datos de ajuste de efecto de luz asignados previamente en forma de datos de transferencia de luz asociados a la identidad 504 de posición, que en esta realización se almacena en una base de datos 605 en el dispositivo 600 de control principal. El dispositivo 600 de control principal está dotado además de medios 601 de procesamiento para determinar, por medio de los datos de petición y los datos de transferencia de luz, datos 403 de activación requeridos para dichas disposiciones de iluminación, para obtener el ajuste de efecto de luz objetivo. La unidad 600 de control principal comprende además medios para ajustar datos 403 de activación aplicados comúnmente a las disposiciones 400 de iluminación según los datos de activación requeridos. El dispositivo 600 de control principal realiza las tareas de procesamiento según una implementación de programa informático de un método de control de efecto de luz según la presente invención.
La figura 6 muestra un diagrama de flujo para un método de asignación de ubicación. El método de asignación de ubicación para un sistema de iluminación, que comprende varias disposiciones de iluminación, comprende etapas tal como se describen a continuación con referencia a las figuras 6 y 7.
Cuando a una nueva instalación de iluminación, en una estancia en un nuevo edificio, se le van a asignar todas las disposiciones 100 de iluminación en primer lugar se encienden preferiblemente (etapa 601) con los mismos datos de activación. Entonces, un usuario decide posiciones adecuadas, POS1- POS4, para asignar, como por ejemplo espacios de trabajo en una oficina. Para cada posición, el usuario asigna entonces a la posición una identidad de posición (etapa 602), por ejemplo “espacio de trabajo 1”, “espacio de trabajo 2”. Entonces se mide la contribución de luz de cada disposición 100 de iluminación en la posición (etapa 603), preferiblemente por medio de un detector para luz proveniente de todas las direcciones. El detector se conecta preferiblemente a una unidad 200 de control de usuario, por ejemplo un PDA adaptado para asignar una ubicación a la luz, tal como una cualquiera de las unidades de control de usuario descritas anteriormente. Entonces los datos se procesan, preferiblemente después de haberse transferido desde el PDA 200 hasta un dispositivo 300 de control principal, por ejemplo el ordenador que controla las disposiciones de iluminación, derivando datos de luz asociados con cada una de las disposiciones de iluminación a partir de la luz medida (etapa 604). Los datos de luz se asocian con la identidad de posición (etapa 605) y, basándose en los datos de luz y datos de activación comunes para las disposiciones 100 de iluminación, se determinan los datos de transferencia de luz (etapa 606). Después de esto, los datos de transferencia de luz se almacenan en una red de ajuste de efecto de luz para la identidad de posición (etapa 607).
En una realización, la medición de cada contribución independiente se realiza mediante calibración de cuarto oscuro, es decir, para cada posición sólo se enciende y se mide una disposición de iluminación a la vez.
En otra realización, las disposiciones de iluminación están dotadas cada una de un código de identificación, y la etapa de derivar datos de luz comprende además identificar datos de luz de cada una de las disposiciones de iluminación basándose en el código de identificación.
En diferentes realizaciones, la red de ajuste de efecto de luz comprende además dichos datos de luz, y/o datos de activación comunes, y/o datos de atenuación. Los datos de luz comprenden potencia de luz medida, y en los que los datos de activación comunes comprenden potencia de luz transmitida. Según una realización, el almacenamiento de la red de ajuste de efecto de luz se realiza en el dispositivo de control principal. En otra realización, la red de ajuste de efecto de luz se almacena en la unidad de control de usuario, que está dotada de una memoria apropiada. En ese caso, la unidad de control está dotada adicionalmente de medios de procesamiento para determinar los datos de transferencia de luz y recuperar datos de activación.
En una realización alternativa del método de asignación de ubicación, se realiza otro tipo de asignación de ubicación según la siguiente descripción. En lugar de aplicar los mismos datos de activación a las disposiciones de iluminación el usuario, que en este caso podría ser un diseñador de luz con las habilidades para crear efectos de luz, crea efectos de luz en una posición, proporcionándoles nombres, por ejemplo “luz de trabajo”, “luz nocturna”, etcétera. El sistema de asignación de ubicación almacena entonces vectores de ajuste de efecto de luz asociados a un determinado efecto de luz. El usuario final inexperto del sistema de iluminación puede entonces usar después el ajuste de efecto de luz asignado para reproducir ajustes de “luz de trabajo” o ajustes de “luz nocturna”.
Cuando se usan los vectores de ajuste de efecto de luz asignados en el uso diario, se usa un método de ajuste de efecto de luz para controlar disposiciones de iluminación de un sistema de iluminación según la presente invención. El método puede usarse cuando un usuario realiza al menos una petición R, petición que comprende un efecto de luz seleccionado en una posición seleccionada.
En una realización del método de ajuste de efecto de luz según la presente invención, las características del efecto de luz que pueden ajustarse son:
- -
- cromaticidad e intensidad (usando una descripción XYZ o equivalente), tamaño y punto de la luz.
Prioridad de requisito/ubicación
La prioridad de requisito/ubicación es válida en el caso de múltiples peticiones. La petición se realiza en una unidad 500 de control de usuario del sistema de iluminación que incorpora una interfaz 502 de usuario. Pueden usarse diferentes interfaces de usuario para realizar esto, por ejemplo un mapa de cromaticidad (x,y) junto con una herramienta para definir una intensidad objetivo, o unas teclas de flecha. Otras funcionalidades están presentes en la unidad 500 de control de usuario para definir otras características como el tamaño del punto de luz y la prioridad para una determinada petición. Se vuelve necesario ajustar la prioridad de una determinada petición cuando el usuario pretende generar diferentes efectos de luz en ubicaciones vecinas. En ese caso, las mismas disposiciones 400 de iluminación contribuyen a diferentes efectos de luz y el ajuste de prioridad permite que el presente método decida qué contribución debe proporcionar cualquier disposición 400 de iluminación a un determinado efecto de luz. La ubicación objetivo para el efecto de luz se elige simplemente eligiendo una posición asignada previamente.
El método se realiza preferiblemente mediante un programa informático, que se ejecuta en el dispositivo 600 de control principal, controlando las disposiciones de iluminación (o en la unidad de control de usuario si está dotada de potencia computacional apropiada y medios para controlar las disposiciones de iluminación) en las etapas de:
- -
- recibir los datos de petición que comprenden una identidad de posición y un ajuste de efecto de luz objetivo asociados con la posición desde la unidad de control de usuario;
- -
- buscar una red de ajuste de efecto de luz inicial asociada almacenada que comprende datos de transferencia de luz para dichas disposiciones de iluminación en la posición;
- -
- determinar, por medio de los datos de transferencia de luz, datos de activación requeridos para la disposición de iluminación, para obtener el ajuste de efecto de luz objetivo; y
- -
- ajustar datos de activación aplicados comúnmente de las disposiciones de iluminación según los datos de activación requeridos.
Los datos de transferencia de luz comprenden datos de atenuación, y la etapa de determinar datos de activación requeridos comprende además las etapas de:
- -
- derivar un vector de parámetros de atenuación para las disposiciones de iluminación 1 a n para la posición j a partir de dicha red de ajuste de efecto de luz inicial según: aj = [a1j, a2j,...,anj];
- -
- derivar una potencia radiante requerida Uj para la luz en la posición j de dicho ajuste de efecto de luz objetivo; y
- -
- calcular una potencia radiante transmitida Ti,j para cada disposición de iluminación i basándose en Uj para la luz en la posición j.
Ha de observarse que el parámetro de la cantidad de potencia radiante Uj, que se obtiene a partir del flujo luminoso, después de corregirlo para la percepción humana, y que debe entregarse para cada primario en la posición objetivo con el fin de producir el efecto de luz pedido, está constituido preferiblemente por un vector para todos los primarios, por ejemplo RGB que proporciona [U R, U G, U B]. Cada primario se procesa independientemente, y, por simplicidad, en la ec. 1 a continuación se indica mediante U la potencia radiante requerida para un primario arbitrario y mediante l el número de disposiciones de iluminación instaladas para ese primario.
La etapa de calcular una potencia radiante transmitida Ti,j para cada disposición de iluminación i de un primario para una posición j se realiza según:
ec. 1
en la que l es el número total de disposiciones de iluminación, y Uj es la potencia radiante requerida para una 10 posición j.
Considérese un sistema de iluminación que comprende una pluralidad de disposiciones de iluminación que comprenden fuentes roja, verde y azul, que están disponibles en el techo. Un usuario en una determinada posición j realiza una petición de efecto de luz para “luz amarilla”. Con el fin de determinar las potencias radiantes requeridas 15 de rojo, verde y azul necesarias para producir luz amarilla para una posición j, como una primera operación el sistema mapeará el punto de color amarillo en el espacio de color RGB. Esta operación le dirá al sistema cuál es la cantidad requerida de flujo radiante rojo UR, flujo radiante verde UG y flujo radiante azul UB. En este caso sencillo, evidentemente, UB = 0 mientras que UR y UG serán más o menos iguales (mezclando rojo y verde se obtiene amarillo). Los valores exactos de UR y UG dependerán de la intensidad pedida. En segundo lugar, una vez que esta
20 información está disponible, el sistema determinará la contribución de luz roja, es decir, la potencia radiante transmitida desde cada lámpara roja disponible por medio la ec. 1 y usando UR. Entonces, por medio de la misma ecuación y usando UG, el sistema determinará la contribución de cada lámpara verde disponible. En el caso de azul, la ec. 1 daría cero como resultado para todas las lámparas de color azul dado que la luz azul requerida en la ubicación objetivo es nula. Este es el procedimiento que sigue el sistema.
25 En un caso similar, partiendo de un sistema de iluminación que comprende rojo, verde, azul, ámbar, un mapeado similar al descrito anteriormente llevaría a UR, UG, UB, UA. Entonces, aplicando cuatro veces la ec. 1 se determinarán las potencias radiantes transmitidas requeridas que deben proceder de las lámparas de color rojo, verde, azul, ámbar.
30 En resumen, dado un sistema que incorpora disposiciones de iluminación con p colores primarios, por ejemplo dos o más de rojo, verde, azul, ámbar, cian, magenta..., para una posición j el sistema mapearía en primer lugar el punto de color requerido en este espacio de color p-dimensional, determinando por tanto Uk,j para k Ѯ {1,...,p}. Cada Uk,j sería la entrada para la ec. 1 y para cada disposición de luz puede calcularse la potencia radiante transmitida Ti,j
35 como () según:
Ti k , j
en el que lk es el número total de disposiciones de iluminación en el color primario k, Uk,j es la potencia radiante 40 requerida de un primario k para una posición j, i(k) es una disposición de iluminación del color primario k y () es
ai k , j
la atenuación de potencia desde la disposición de iluminación i(k) hasta la ubicación j. Preferiblemente, los datos de entrada comprenden además un tamaño de un punto de luz Yj para dichas disposiciones de iluminación en dicha posición. La etapa de calcular una potencia radiante transmitida Ti( k ), j de cada disposición de iluminación i(k) en
cada color primario k para una posición j se realiza según:
ec. 3 en el que lk es el número total de disposiciones de iluminación en el color primario k, Uk,j es la potencia radiante requerida para el color primario k en una posición j, () es la atenuación de potencia desde la disposición de
ai k , j
1, todas las disposiciones de iluminación =Yj[1,inf), y en el que, para
א iluminación i(k) hasta la ubicación j, yYj
א iluminación i(k) hasta la ubicación j, yYj
contribuyen por igual al efecto de luz objetivo, y cuando Yj tiende a infinito, sólo se enciende la disposición de iluminación más cercana.
5 Dadas R Ѯ {1,...,inf} peticiones, para un número de peticiones de usuario R > 1 el método comprende además las etapas de:
- -
- calcular una potencia transmitida resultante Ti( k ) , como un promedio ponderado de la potencia radiante
10 transmitida Ti( k ), j de la disposición de iluminación i(k) del color primario k para la posición j, por medio de ajuste de
mínimos cuadrados.
La potencia transmitida resultante Ti( k ) , de la disposición de iluminación i(k) del color primario k para R peticiones se calcula según:
ec.4
en el que lk es el número total de disposiciones de iluminación para el color primario k, () es la potencia radiante
Ti k , j
transmitida de la disposición de iluminación i(k) del color primario k a la posición j, ai( k ), j es la atenuación de
{1,...,inf} es el número total de peticiones
א 20 potencia desde la disposición de iluminación i(k) hasta la ubicación j, y R
א 20 potencia desde la disposición de iluminación i(k) hasta la ubicación j, y R
de usuario.
Cuando se determinan las potencias transmitidas correctas Ti( k ) para todas las disposiciones de iluminación se
prefiere que se logre una convergencia temporal suave desde el ajuste de efecto de luz de partida hasta dicho ajuste 25 de efecto de luz objetivo. Esto se garantiza mediante las etapas adicionales de:
- -
- definir la diferencia en la potencia radiante transmitida para dicho ajuste de efecto de luz de partida con respecto a dicho ajuste de efecto de luz objetivo;
30 - definir etapas intermedias de potencias radiantes transmitidas; y
- -
- cambiar el ajuste de efecto de luz mediante dichas etapas intermedias hasta que se obtenga el ajuste de efecto de luz objetivo.
35 Las etapas intermedias tienen un tamaño de etapa máximo, que está relacionado preferiblemente con la percepción humana.
Prioridades locales y globales.
40 Como se permiten muchas peticiones y usuarios para un sistema, y las disposiciones de iluminación no pueden considerarse independientes entre sí, se introduce el concepto de prioridades en el concepto inventivo. Las prioridades pueden ser locales o globales.
Como ejemplo de efectos de iluminación de derechos locales, pueden proporcionarse diferentes prioridades en 45 diferentes ubicaciones, tal como se describirá a continuación en el presente documento:
Cada uno de los efectos de luz está dotado de una prioridad local particular p para una posición j, mediante lo cual un efecto de luz con una prioridad mayor tendrá una mayor contribución a los ajustes objetivo logrados en una posición que un efecto de luz con una prioridad menor.
La potencia transmitida resultante Ti( k ) de la disposición de iluminación i(k) del color primario k para R peticiones se
calcula entonces según: ec.5
en el que lk es el número total de disposiciones de iluminación para el color primario k, Ti( k ), j es la potencia radiante
transmitida de la disposición de iluminación i(k) del color primario k a la posición j, () es la atenuación de
ai k , j
Como ejemplo de derechos globales, los Escenarios 1 y 2 a continuación describen derechos de usuario. Sin embargo, los derechos globales pueden incluir otros derechos específicos como por ejemplo un derecho global para iluminar todas las disposiciones de iluminación si hay una alarma de incendio, o cualquier otra alarma, a la que se le dará la prioridad más alta en el sistema de iluminación.
Ha de observarse que el método puede generar efectos de luz, y añadirlos a otros efectos de luz ya en acción. Por ejemplo, un usuario puede ajustar un determinado efecto de luz en una determinada posición, POS1 en la figura 8, y observar el efecto de luz resultante. Las características de este efecto de luz pueden modificarse, mediante la interfaz 306 de usuario, hasta que el usuario esté satisfecho con el resultado. Entonces, el usuario puede pedir otro efecto de luz en una posición diferente, POS2 en la figura 8. El método producirá los dos efectos de luz eligiendo la solución óptima para las potencias radiantes transmitidas. Esta operación puede continuar hasta que se genere el conjunto completo de efectos de luz. En este punto, las condiciones de iluminación permanecen inalteradas hasta que el usuario decide añadir uno o más efectos de luz o eliminar uno o más efectos de luz que se han generado previamente.
El método de ajuste de efecto de luz tal como se describió anteriormente permite a un usuario genérico crear efectos de luz arbitrarios pero no hace ninguna distinción basándose en la identidad del usuario que ajusta la luz. Por tanto, se procesan todas las peticiones que llegan al sistema y se elaboran de la misma manera sin tener en cuenta si el usuario está autorizado o no para una determinada operación. Esto quiere decir que un usuario no autorizado que ha accedido por casualidad a la unidad de control de usuario puede modificar las condiciones de luz y perturbar la integridad de los ajustes de efecto de luz. Esto también puede conducir a inconveniencia cuando dos usuarios realizan peticiones contradictorias y una de ellos tiene mayor autoridad en los ajustes de efecto de luz. Según una realización del método de ajuste de efecto de luz se emplean restricciones de derechos de usuario para controlar los ajustes de efecto de luz. Los derechos de usuario se asignan a usuarios autorizados por el administrador del sistema durante una fase de inicio. Entonces, los derechos de usuario se recopilan en una tabla de consulta que se almacena en una memoria. Cada usuario se identifica con una identidad de usuario y corresponde a una fila o columna en la tabla de consulta. Dependiendo del escenario, los derechos de usuario para cada usuario vienen en forma de un vector de uno o más elementos.
Con el fin de ejemplificar adicionalmente el uso de derechos de usuario, se describirán a continuación dos escenarios diferentes.
Escenario 1
En este escenario, un usuario genera efectos de luz por medio de un dispositivo de interfaz de usuario. En este caso, el administrador del sistema asigna a cada usuario un derecho de usuario que es válido en todo el entorno. En particular, wq Ѯ [0,1] indica el derecho de un usuario q para generar un efecto de luz en cualquier posición del entorno. Un valor wq = 1 indica que el usuario q tiene todo el derecho para cambiar los ajustes de luz y todas sus peticiones se evaluarán por el sistema según el nivel de prioridad. Un valor wq menor de 1 pero mayor de 0 indica que el usuario no tiene derechos totales y que, en caso de peticiones contradictorias, sus peticiones se satisfarán según la prioridad de petición (las peticiones con prioridad mayor tendrán mayor precedencia sobre aquéllas con prioridad menor). Finalmente, un valor wq = 0 indica que ninguna petición del usuario generará ningún efecto en la atmósfera de luz. Obsérvese que usuarios no autorizados tendrán un derecho de usuario nulo por defecto.
Los derechos de usuario también pueden ser una función del tiempo wq(t). De este modo, es posible establecer restricciones temporales en las operaciones o más generalmente variar el permiso concedido a un usuario durante el día.
Además, los derechos de usuario pueden depender de las fuentes de luz presentes en la configuración wq,l. Esto puede proporcionar al administrador la libertad para asignar diferentes ponderaciones a diferentes fuentes de luz. Un ejemplo sería un dueño de una tienda que proporciona derechos para cambiar la atmósfera de iluminación en una ubicación de la tienda a los visitantes. De manera similar a esto, en el segundo escenario pueden proporcionarse
{1,...,inf} es el número total de peticionesde
א R,j hasta la ubicación )k(ipotenciadesde la disposición de iluminación .j[1, inf) indica la prioridad de un efecto de luz en la posición
א jusuario y ρ
א R,j hasta la ubicación )k(ipotenciadesde la disposición de iluminación .j[1, inf) indica la prioridad de un efecto de luz en la posición
א jusuario y ρ
diferentes ponderaciones a posiciones especiales. Tener ponderaciones dependientes de la fuente de luz facilita un modo de control preciso sin definir ubicaciones especiales o puntos de interés.
Escenario 2
5 En este escenario, un usuario genera efectos de luz dirigidos a una determinada posición objetivo por medio de un panel de control en la pared. Las ubicaciones objetivo se han identificado y almacenado en el sistema durante la fase de asignación de ubicación. En este caso, el administrador del sistema asigna a cada usuario un grupo de derechos de usuario, cada uno válido en una posición objetivo diferente. En particular, wq,j Ѯ [0,1] indica el derecho de un usuario q para generar un efecto de luz en una posición j. Dependiendo del valor de wq,j el usuario q tiene derechos totales, parciales o no tiene derechos en la posición j y sus peticiones se procesan por consiguiente de manera similar a en el escenario 1.
Los derechos de usuario también pueden ser una función del tiempo wq,j (t). De esta manera, es posible establecer
15 restricciones temporales en las operaciones o más generalmente variar el permiso concedido a un usuario durante el día.
La potencia transmitida resultante Ti( k ) de la disposición de iluminación i(k) del color primario k para R peticiones se
calcula según:
en el que ai( k ), j es la atenuación de potencia desde la disposición de iluminación i(k) hasta la ubicación j, y zj es un
mapeado de dichos derechos de usuario (wq, wq,j o wq,j (t)).
25 La ampliación de la ec. 5 para evaluar los derechos de usuario en la determinación de las salidas de luz de las disposiciones de iluminación se describirá a continuación en el presente documento. El número total de peticiones de efectos de luz provenientes de cualquier usuario se indica mediante R. Además, mediante Ti(k),j se indica la potencia que va a transmitirse por la disposición de iluminación i(k) del color primario k para satisfacer una determinada petición j y mediante zj el derecho de usuario correspondiente al usuario que ha generado esta petición. Obsérvese que cada vez que un usuario se identifica a sí mismo con su identidad de usuario, el sistema recupera la información sobre sus derechos de usuario personales (wq o wq,j) y la mapea en el parámetro local zj.
Entonces, la potencia radiante transmitida desde la disposición de iluminación i(k), cuando han de satisfacerse R 35 peticiones (con los derechos de usuario correspondientes) es:
j y es la atenuación de potencia desde la [1,inf) indica dicha prioridad local de la petición
א donde ρj
א donde ρj
ai( k )
, j
disposición de iluminación i(k) hasta la ubicación j y zj es un mapeado de dichos derechos de usuario (wq, wq,j o wq,j(t)).
El resultado determinado mediante la ec. 7 es un promedio ponderado entre las diferentes peticiones que tienen en cuenta dos tipos de priorización. Por un lado, cada usuario puede ajustar prioridades locales entre las peticiones que
45 introduce y esto se refleja en la variable ρj. Por otro lado, hay una priorización basada en el derecho de usuario zj que corresponde a cualquier petición que se genera. Este segundo tipo de priorización favorece peticiones que vienen con mayores derechos de usuario con respecto a peticiones con menores derechos. Eventualmente, la ec. 7 privilegia esas peticiones con un zj mayor.
Por tanto, la presente descripción proporciona métodos y dispositivos para, por un lado, la asignación de ubicación, es decir, luxissioning™, y, por otro lado, el control de un sistema de iluminación que tiene múltiples disposiciones de iluminación. La asignación de ubicación y el control están estrechamente relacionados entre sí, mientras que al mismo tiempo representan dos modos o fases separados. Por medio de la asignación de ubicación, se obtienen y almacenan datos de transferencia para cada disposición de iluminación individual. Esos datos de transferencia son útiles después cuando un usuario desea cambiar el efecto de luz o recuperar un efecto de luz particular, definido previamente, en una posición particular, lo que se logra mediante luz que se origina a partir de al menos una de las disposiciones de luz.
Ha de observarse, que para los fines de esta solicitud, y en particular en lo que respecta a las reivindicaciones adjuntas, el término “que comprende” no excluye otros elementos o etapas, que el término “un/o” o “una”, no excluye una pluralidad, lo que resultará evidente per se para un experto en la técnica.
Claims (31)
- REIVINDICACIONES
- 1.
- Dispositivo (200; 300; 700) de usuario de ajuste de efecto de luz dispuesto para ajustar efectos de luz producidos por una pluralidad de disposiciones (100) de iluminación en una determinada ubicación utilizando datos de ajuste de efecto de luz, en el que dicho dispositivo comprende medios (TRX) para recibir dichos datos de ajuste de efecto de luz, medios (205; 301; 740) para determinar datos (103) de activación según un ajuste de efecto de luz elegido, medios (TRX) para transferir dichos datos (103) de activación a una unidad (104) de activación de dichas disposiciones (100) de iluminación, y una interfaz (202; 306) de usuario, caracterizado porque cada ubicación tiene una identidad (204) de posición, porque a los datos de ajuste de efecto de luz se les ha asignado una ubicación previamente, porque los datos de ajuste de efecto de luz comprenden datos de transferencia de luz asociados a la identidad de posición, y determinados basándose en datos (203) de luz correspondientes a una salida de luz de las disposiciones (100) de luz y en datos (103) de activación para que las disposiciones (100) de iluminación generen dicha salida de luz, porque la interfaz de usuario comprende medios (720) para visualizar datos de ajuste de efecto de luz y una herramienta (730) de selección para elegir un ajuste de efecto de luz visualizado.
-
- 2.
- Dispositivo de usuario de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 1, que comprende además medios
(305) para almacenar dichos datos de ajuste de efecto de luz. -
- 3.
- Dispositivo de usuario de ajuste de efecto de luz según cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en el que dicha herramienta (730) de selección permite cambiar al menos una característica de luz de cromaticidad, intensidad, tono, saturación y tamaño de punto.
-
- 4.
- Dispositivo de usuario de ajuste de efecto de luz según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que dicha herramienta (730) de selección permite seleccionar un ajuste de efecto de luz predeterminado derivado de dichos datos de ajuste de efecto de luz.
-
- 5.
- Dispositivo de usuario de ajuste de efecto de luz según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que dicho dispositivo se visualiza en uno de una pantalla interactiva en una pared o en un control remoto.
-
- 6.
- Método de ajuste de efecto de luz para controlar disposiciones (100) de iluminación de un sistema de iluminación, que comprende varias disposiciones de iluminación, según al menos una petición R, que solicita un efecto de luz seleccionado en una posición seleccionada, que comprende, para cada petición, la etapa de:
- -
- recibir datos de petición que comprenden una identidad (204) de posición y un ajuste de efecto de luz objetivo asociados con la posición correspondiente a la identidad;
caracterizado porque- -
- comprende, para cada una de dichas peticiones, las etapas adicionales de:
- -
- obtener una red de ajuste de efecto de luz inicial asociada que comprende datos de transferencia de luz para dichas disposiciones (100) de iluminación en dicha posición, en el que los datos de transferencia de luz están basados en datos (203) de luz correspondientes a la salida de luz de las disposiciones (100) de luz y en datos (103) de activación para que las disposiciones (100) de iluminación generen dicha salida de luz;
- -
- determinar, por medio de dichos datos de transferencia de luz, datos (103) de activación requeridos para dichas disposiciones (100) de iluminación, para obtener dicho ajuste de efecto de luz objetivo;
- -
- ajustar datos (103) de activación aplicados comúnmente de dichas disposiciones de iluminación según dichos datos (103) de activación requeridos.
- 7. Método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 6, en el que dichos datos de transferencia de luz comprenden datos de atenuación, y en el que la etapa de determinar datos (103) de activación requeridos comprende además las etapas de:
- -
- derivar un vector de parámetros de atenuación para las disposiciones (100) de iluminación 1 a n en la posición j a partir de dicha red de ajuste de efecto de luz inicial según:
aj = [a1,j,a2,j,...,an,j]- -
- derivar una potencia radiante requerida Uj para la luz en la posición j de dicho ajuste de efecto de luz objetivo;
- 8.
-
- 9.
-
- 10.
-
- 11.
-
- 12.
- -
- calcular una potencia radiante transmitida Ti,j para cada disposición de iluminación i basándose en Uj y aj para la luz en la posición j.
Método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 7, en el que dichas disposiciones (100) de iluminación emiten diferentes colores primarios, en el que el número de colores primarios es p, y en el que el número de disposiciones de iluminación de cada color primario es lk, en el que dicha potencia radiante requerida Uj para la luz en la posición j es igual a la suma de las potencias radiantes de dichos p coloresprimarios según:en el que las potencias radiantes requeridas U1,j, U2,j,..., Up,j para cada color primario se determinan realizando las etapas de:- -
- mapear el punto de color de dicho efecto de luz objetivo en un espacio del color primario p-dimensional; y
- -
- extraer del espacio de color la cantidad requerida de potencia radiante U1,j, U2,j,..., Up,j para cada color primario;
y en el que la etapa de calcular la potencia radiante transmitida se realiza para cada color primario, dondeTi, j = T ( k ) para i(k) Ѯ {1,..., lk } y k Ѯ {1,...,p}.i , jMétodo de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 7, en el que la etapa de calcular una potencia radiante transmitida Ti,j para cada disposición (100) de iluminación i para una posición j se realiza según:en el que ai,j es la atenuación de potencia desde la disposición de iluminación i hasta la ubicación j, Uj es la potencia radiante requerida para la luz en la posición j y n es el número total de disposiciones de iluminación.Método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 8, en el que la etapa de calcular una potencia radiante transmitida () para cada disposición (100) de iluminación i(k) en cada color primario k para unaTi k , jposición j se realiza según:en el que lk es el número total de disposiciones (100) de iluminación en el color primario k, Uk,j es la potencia radiante requerida para la luz del color primario k en una posición j, a i(k),j es la atenuación de potencia desde la disposición de iluminación i(k) hasta la ubicación j.Método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 10, que considera además un tamaño Yj de un punto de luz para dichas disposiciones (100) de iluminación en dicha posición j.Método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 11, en el que la etapa de calcular una potencia radiante transmitida Ti( k ), j para cada disposición (100) de iluminación i(k) en cada color primario k para una posición j se realiza según:en el que lk es el número total de disposiciones de iluminación en el color primario k, Uk,j es la potenciaradiante requerida para la luz del color primario k en una posición j, () es la atenuación de potenciaai k , jdesde la disposición de iluminación i(k) hasta la ubicación j, y Yj Ѯ [1,inf), y en el que, para Yj =1, todas de dichas disposiciones (100) de iluminación contribuyen por igual a dicho efecto de luz objetivo, y cuando Yj tiende a infinito, sólo se enciende la disposición (100) de iluminación más cercana. - 13. Método de ajuste de efecto de luz según una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 12, que comprende además las etapas de, para un número de peticiones de usuario R >1:
- -
- calcular una potencia transmitida resultante Ti( k ) , como un promedio ponderado de la potencia radiante
10 transmitida Ti( k ), j de cada disposición (100) de iluminación i(k) del color primario k para la posición j, por medio de ajuste de mínimos cuadrados. - 14. Método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 13, en el que la potencia transmitida resultanteTi( k ) de la disposición de iluminación i(k) del color primario k para R peticiones se calcula según: 15en el que lk es el número total de disposiciones (100) de iluminación para el color primario k, es laTi( k ), jpotencia radiante transmitida de la disposición de iluminación i(k) del color primario k a la posición j, 20 ai( k ), j es la atenuación de potencia desde la disposición de iluminación i(k) hasta la ubicación j, y R Ѯ {1,...,inf} es el número total de peticiones de usuario.
- 15. Método de ajuste de efecto de luz según una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 14, en el que cada uno de los efectos de luz está dotado de una prioridad local p para una posición j, mediante lo cual un efecto de25 luz con una prioridad mayor tendrá una mayor contribución a los ajustes objetivo logrados que un efecto de luz con una prioridad menor.
- 16. Método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 15, en el que la potencia transmitida resultanteTi( k ) de la disposición de iluminación i(k) del color primario k para R peticiones se calcula según: 30en el que lk es el número total de disposiciones (100) de iluminación para el color primario k, () es laTi k , j potencia radiante transmitida de la disposición de iluminación i(k) del color primario k a la posición j, ai( k ), j 35 es la atenuación de potencia desde la disposición de iluminación i(k) hasta la ubicación j, R Ѯ {1,...,inf} es el número total de peticiones de usuario, y ρj Ѯ [1, inf) indica la prioridad de un efecto de luz en la posición j.
- 17. Método de ajuste de efecto de luz según cualquiera de las reivindicaciones 13 ó 14, en el que una red deprioridad global, wq, se asigna para indicar un ajuste de prioridad global para cada petición R. 40
- 18. Método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 17, en el que dicha prioridad global es una función del tiempo wq(t).
- 19. Método de ajuste de efecto de luz según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 18, en el que una red de 45 prioridad global, wq,j, se asigna para indicar un ajuste de prioridad global para cada posición j.
-
- 20.
- Método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 19, en el que dicha red de prioridad global es una
función del tiempo wq,j(t). -
- 21.
- Método de ajuste de efecto de luz según cualquiera de las reivindicaciones 17 a 20, en el que la potencia transmitida resultante Ti( k ) de la disposición de iluminación i(k) del color primario k para R peticiones se calcula según:
en el que () es la atenuación de potencia desde la disposición (100) de iluminación i(k) hasta laai k , j10 ubicación j, y zj es un mapeado de dichas prioridades globales. - 22. Método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 21, en el que se consideran dichas prioridades locales y globales, en el que la potencia transmitida resultante Ti( k ) de la disposición (100) de iluminación i(k) del color primario k para R peticiones se calcula según:donde ρj Ѯ [1,inf) indica dicha prioridad local de la petición j y ai( k ) es la atenuación de potencia desde la, jdisposición de iluminación i(k) hasta la ubicación j y zj es un mapeado de dichas prioridades globales. 20
-
- 23.
- Método de ajuste de efectos de luz según cualquiera de las reivindicaciones 17 a 22, en el que dicho derecho global está asociado con un usuario.
-
- 24.
- Método de ajuste de efecto de luz según una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 23, que comprende
25 además la etapa de converger suavemente desde un ajuste de efecto de luz de partida hasta dicho ajuste de efecto de luz objetivo. - 25. Método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 24, en el que la etapa de converger suavementese realiza mediante 30
- -
- definir la diferencia en potencia radiante transmitida para dicho ajuste de efecto de luz de partida con respecto a dicho ajuste de efecto de luz objetivo;
- -
- definir etapas intermedias de potencias radiantes transmitidas; 35
- -
- cambiar el ajuste de efecto de luz mediante dichas etapas intermedias en datos de activación hasta que se obtenga el ajuste de efecto de luz objetivo.
- 26. Método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 25, en el que las etapas intermedias tienen un 40 tamaño de etapa máximo, que está relacionado con la percepción humana.
- 27. Método de ajuste de efecto de luz según una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 26, en el que dicha al menos una petición de usuario R está restringida a un derecho de control de usuario particular que se proporciona mediante un mecanismo de control de acceso.
- 28. Método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 17, en el que dicho mecanismo de control de acceso está basado en criptografía de clave pública.
- 29. Método de ajuste de efecto de luz según la reivindicación 17, en el que dicho mecanismo de control de 50 acceso está basado en criptografía de clave simétrica.
- 30. Método de ajuste de efecto de luz según una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 29, en el que dicha etapa de obtener dicha red de ajuste de efecto de luz inicial asociada comprende la etapa de realizar un método de asignación de ubicación según las etapas de:
- -
- en al menos una posición iluminada:
- -
- asignar a la posición una identidad (204) de posición;
- -
- medir la luz;
- -
- derivar datos (203) de luz asociados con cada una de dichas disposiciones (100) de iluminación a partir de la luz medida;
- -
- asociar dichos datos (203) de luz con dicha identidad (204) de posición;
- -
- determinar datos de transferencia de luz basándose en dichos datos (203) de luz y datos (103) de activación comunes para las disposiciones de iluminación que emiten la luz; y
- -
- formar una red de ajuste de efecto de luz, que comprende dichos datos de transferencia de luz, para dicha al menos una posición.
- 31. Método de ajuste de efecto de luz según una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 29, en el que dicha red de ajuste de efecto de luz inicial asociada se recupera de datos almacenados en un método de asignación de ubicación realizado previamente.
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