RU2684751C2 - Мониторинг объектов, содержащих переключаемые оптические устройства и контроллеры - Google Patents
Мониторинг объектов, содержащих переключаемые оптические устройства и контроллеры Download PDFInfo
- Publication number
- RU2684751C2 RU2684751C2 RU2016139012A RU2016139012A RU2684751C2 RU 2684751 C2 RU2684751 C2 RU 2684751C2 RU 2016139012 A RU2016139012 A RU 2016139012A RU 2016139012 A RU2016139012 A RU 2016139012A RU 2684751 C2 RU2684751 C2 RU 2684751C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- window
- controller
- optical devices
- controllers
- windows
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 193
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract description 147
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 49
- 238000009877 rendering Methods 0.000 claims description 43
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 42
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 claims description 39
- 230000006870 function Effects 0.000 claims description 31
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 20
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 20
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims description 10
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 claims description 9
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims description 6
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims description 3
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 47
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 35
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 22
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 14
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 13
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 description 10
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 9
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 8
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 7
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 6
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 6
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 6
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 6
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 6
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 5
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 5
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 5
- 239000004984 smart glass Substances 0.000 description 5
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 5
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 4
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 4
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 3
- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 3
- 230000006399 behavior Effects 0.000 description 3
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- QGLKJKCYBOYXKC-UHFFFAOYSA-N nonaoxidotritungsten Chemical compound O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1 QGLKJKCYBOYXKC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 230000008672 reprogramming Effects 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 3
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 3
- 229910001930 tungsten oxide Inorganic materials 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 2
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 238000007405 data analysis Methods 0.000 description 2
- 238000013144 data compression Methods 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 2
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 2
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 2
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 2
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 2
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 description 2
- USPVIMZDBBWXGM-UHFFFAOYSA-N nickel;oxotungsten Chemical compound [Ni].[W]=O USPVIMZDBBWXGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 2
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 238000012384 transportation and delivery Methods 0.000 description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 2
- 241000599985 Beijerinckia mobilis Species 0.000 description 1
- 101001092910 Homo sapiens Serum amyloid P-component Proteins 0.000 description 1
- 102100036202 Serum amyloid P-component Human genes 0.000 description 1
- 241001122767 Theaceae Species 0.000 description 1
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 1
- 230000037007 arousal Effects 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000001962 electrophoresis Methods 0.000 description 1
- 238000004836 empirical method Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 125000001475 halogen functional group Chemical group 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000004043 responsiveness Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000007619 statistical method Methods 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
- 238000013519 translation Methods 0.000 description 1
- 238000013024 troubleshooting Methods 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B26/00—Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B13/00—Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion
- G05B13/02—Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion electric
- G05B13/0265—Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion electric the criterion being a learning criterion
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E06—DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
- E06B—FIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
- E06B9/00—Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
- E06B9/24—Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/50—Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/0121—Operation of devices; Circuit arrangements, not otherwise provided for in this subclass
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/15—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on an electrochromic effect
- G02F1/163—Operation of electrochromic cells, e.g. electrodeposition cells; Circuit arrangements therefor
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/165—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field
- G02F1/166—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field characterised by the electro-optical or magneto-optical effect
- G02F1/167—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field characterised by the electro-optical or magneto-optical effect by electrophoresis
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B15/00—Systems controlled by a computer
- G05B15/02—Systems controlled by a computer electric
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q10/00—Administration; Management
- G06Q10/06—Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q50/00—Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
- G06Q50/10—Services
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E06—DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
- E06B—FIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
- E06B9/00—Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
- E06B9/24—Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
- E06B2009/2464—Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds featuring transparency control by applying voltage, e.g. LCD, electrochromic panels
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/15—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on an electrochromic effect
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P90/00—Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
- Y02P90/80—Management or planning
- Y02P90/84—Greenhouse gas [GHG] management systems
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Economics (AREA)
- Human Resources & Organizations (AREA)
- Strategic Management (AREA)
- Tourism & Hospitality (AREA)
- Nonlinear Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Entrepreneurship & Innovation (AREA)
- Marketing (AREA)
- General Business, Economics & Management (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Primary Health Care (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Operations Research (AREA)
- Development Economics (AREA)
- Educational Administration (AREA)
- Game Theory and Decision Science (AREA)
- Artificial Intelligence (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Software Systems (AREA)
- Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Evolutionary Computation (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
- Selective Calling Equipment (AREA)
- Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам мониторинга объектов. Технический результат заключается в расширении арсенала средств того же назначения. Система мониторинга объекта может анализировать информацию от объектов для определения момента, когда в устройстве, датчике, контроллере или другой структуре, взаимодействующей с оптическими переключающимися устройствами, возникает проблема. В случае необходимости система может реагировать на проблему. В некоторых вариантах реализации изобретения, система изучает предпочтения клиента/пользователя и адаптирует свой логический блок управления, чтобы удовлетворять предпочтениям пользователя. 3 н. и 27 з.п. ф-лы, 18 ил.
Description
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
[1] Данная заявка заявляет приоритет по предварительной патентной заявке US 61/948464, поданной 5 марта 2014, и предварительной патентной заявке US 61/974677, поданной 3 апреля 2014, которые обе включены сюда посредством ссылки в полном объеме и во всех смыслах.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[2] Электрически тонируемые окна, такие как электрохроматические окна, иногда упоминаемые как "умные окна", были установлены в некоторых зданиях. Таким образом, окна получили признание и устанавливаются все более широко, поэтому они могут нуждаться в значительно более продвинутых системах мониторинга и управления, поскольку данных, связанных с умными окнами, может быть много. Необходимы будут улучшенные технологии для управления большими сборками.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[3] Система мониторинга объектов может анализировать информацию от объектов для определения момента появления проблемы с устройством, датчиком или контроллером. В случае необходимости система может реагировать на проблему. В некоторых вариантах реализации изобретения, система изучает предпочтения клиента/пользователя и адаптирует свой логический блок управления, чтобы удовлетворять предпочтениям пользователя.
[4] Система одного или более компьютеров и/или других процессорных устройств может быть сконфигурирована с возможностью осуществления конкретных операций или действий посредством имеющегося программного обеспечения, программно-аппаратных средств, аппаратных средств или их комбинаций, установленных в системе, которые при функционировании вызывают выполнение или заставляют систему выполнять действия. Одна или более программ могут быть настроены на выполнение конкретных операций или действий посредством включенных команд, которые при выполнении устройством обработки данных, заставляют устройство выполнять действия. Один общий аспект включает систему для мониторинга множества удаленных объектов, каждый из которых содержит сеть переключаемых оптических устройств, которая содержит: (а) банк данных, выполненный с возможностью хранения данных о функционировании переключаемых оптических устройств на указанных удаленных объектах; (б) один или более интерфейсов для получения данных от множества удаленных объектов; и (в) логический блок для анализа указанных данных от указанных удаленных объектов для определения любых переключаемых оптических устройств или любых контроллеров или датчиков работающих совместно с любыми переключаемыми оптическими устройствами, которые функционируют вне области ожидаемой характеристики. Другие варианты реализации изобретения по этому аспекту содержат соответствующие компьютерные системы, устройства и компьютерные программы, записанные на одном или более машиночитаемых сберегающих устройств, каждое из которых выполнено с возможностью выполнения или хранения команд для осуществления логических операций.
[5] Варианты реализации изобретения могут содержать одну или более следующих деталей. Система может дополнительно содержать логический блок для генерирования уведомлений о том, что переключаемое оптическое устройство или контроллер или датчик, работающие совместно с переключаемым оптическим устройством, функционируют вне области ожидаемой характеристики. Система дополнительно содержит логический блок для (i) определения корректирующего действия для приведения в область ожидаемой характеристики переключаемого оптического устройства, контроллера или датчика идентифицированного логическим узлом для анализа, и (ii) передачи корректирующего действия на удаленный объект, содержащий идентифицированное переключаемое оптическое устройство, контроллер или датчик. Система, в которой корректирующее действие включает модифицирование алгоритма управления переключаемым оптическим устройством. Система может дополнительно включать логический блок для (i) изучения пользовательских предпочтений идентифицируя взаимодействия пользователя с переключаемыми оптическими устройствами на объекте, и (ii) настройки процедур для управления переключаемыми оптическими устройствами для соответствия предпочтениям пользователя. Система может дополнительно содержать логический блок для отправления данных и/или управляющих сообщений по одному или более интерфейсов на объекте в ответ на данные получаемые от объектов. Система может дополнительно содержать приборную доску, сконструированную или выполненную с возможностью выделения объектов с переключаемым оптическим устройством, контроллером или датчиком, функционирующим вне области ожидаемой характеристики. Система может дополнительно содержать множество клиентских машин, выбранных из группы, состоящей из рабочих станций, портативных компьютеров и мобильных вычислительных устройств, причем каждая клиентская машина выполнена с возможностью отображения информации о функционировании переключаемых оптических устройств, контроллеров и/или устройств датчиков на любом из объектов. Система может дополнительно содержать сервер приложений и/или сервер отчетов, выполненный с возможностью взаимодействия с клиентами для обеспечения сервисов приложений и/или отчетов. Система может дополнительно содержать генератор отчетов данных и событий, журнал данных и событий и/или анализатор данных. В некоторых вариантах реализации изобретения область ожидаемой характеристики является определенным техническим условием. Система может дополнительно содержать логический блок для (i) обнаружения ослабления электрического тока на переключаемое оптическое устройство на объекте; и (ii) авто-корректировки ослабления подачи электрического тока посредством указания контроллеру, связанному с переключаемым оптическим устройством, увеличить напряжение переключения для переключаемого оптического устройства. Система может дополнительно содержать логический блок для (i) прогнозирования, когда комната удаленного объекта будет занята; и (ii) автоматической настройки алгоритма тонирования для переключаемого оптического устройства в комнате для начала тонирования в момент, когда комната должна быть занята. Система может дополнительно содержать логический блок для(i) определения разницы времен тонирования или уровней тонирования для различных окон, оборудованных переключаемыми оптическими устройствами на одном фасаде; и(ii) для инициирования одновременного тонирования всех окон фасада и/или тонирования на одном уровне путем автоматического регулирования изменения параметров напряжения. Система может дополнительно содержать логический блок для передачи прогностических данных системе ОВК (отопление, вентиляция, кондиционирование) объекта и/или системе освещения, обеспечивая, таким образом, поддержание системой ОВК или системой освещения улучшенного комфорта жильца и/или сохранения энергии. Система может дополнительно содержать логический блок для сравнения количества сбереженной энергии на многочисленных объектах для определения алгоритмов и/или типов устройств, которые улучшают сбережение энергии. Система может дополнительно содержать логический блок для (i) генерирования характерных параметров переключаемых оптических устройств, контроллеров и/или датчиков узлов во время введения в эксплуатацию на удаленных объектах; и (ii) определения эксплуатационных показателей переключаемых оптических устройств, контроллеров и/или датчиков путем сравнения их текущих характерных параметров с их, более ранними характерными параметрами, сгенерированными во время введения в эксплуатацию.
[6] В некоторых вариантах реализации изобретения удаленные объекты включают жилые дома, офисные здания, школы, аэропорты, больницы и/или административные здания. В некоторых вариантах реализации изобретения данные о функционировании переключаемых оптических устройств включают временные зависимости напряжения и/или тока для переключаемых оптических устройств. В некоторых вариантах реализации изобретения переменная времени связана с положением солнца или погодой. В некоторых вариантах реализации изобретения данные о функционировании переключаемого оптического устройства содержат изменения пикового тока переключаемых оптических устройств, изменения тока утечки переключаемых оптических устройств, изменения в компенсации напряжения, необходимой для переключаемых оптических устройств и изменения мощности потребляемой переключаемыми оптическими устройствами.
[7] Один общий аспект включает способ, реализованный на системе мониторинга объектов, для отслеживания множества удаленных объектов, каждый из которых содержит сеть переключаемых оптических устройств, включающий: (а) хранение данных о функционировании переключаемых оптических устройств на указанных удаленных объектах; и (б) анализ указанных данных от указанных удаленных объектов для идентификации любого из переключаемых оптических устройств, или любых контроллеров или датчиков, работающих в сочетании с любым из переключаемых оптических устройств, которые функционируют вне области ожидаемой характеристики. Другие варианты реализации этого аспекта изобретения содержат соответствующие компьютерные системы, аппаратные средства и компьютерные программы, записанные на одном или более компьютерных устройств хранения данных, каждое из которых выполнено с возможностью выполнения действий по реализации способов настоящего изобретения.
[8] Варианты реализации изобретения могут содержать один или более следующих деталей. Способ может дополнительно включать генерирование уведомления о том, что переключаемое оптическое устройство или контроллер или датчик, работающий в сочетании с переключаемым оптическим устройством, функционирует вне области ожидаемой характеристики. Способ может дополнительно включать: (в) определение корректирующего действия для возвращения в область ожидаемой характеристики переключаемого оптического устройства, контроллера или датчика идентифицированного логическим блоком для анализа; и (г) передачу указанного корректирующего действия на удаленный объект, содержащий идентифицированное переключаемое оптическое устройство, контроллер или датчик. В некоторых вариантах реализации изобретения корректирующее действие включает изменение алгоритма управления переключаемым оптическим устройством. В некоторых вариантах реализации, способ дополнительно включает: (в) изучение предпочтений пользователя путем идентификации постоянных взаимодействий пользователя с переключаемыми оптическими устройствами на объекте; и (г) настройку процедур управления переключаемыми оптическими устройствами для удовлетворения предпочтений пользователя. Способ может дополнительно включать отправление данных и/или управляющего сообщения от системы мониторинга объекта к объектам в ответ на данные получаемые от объектов. Способ может дополнительно включать генерирование отчетов об объектах, использующих указанные данные от указанных удаленных объектов. В некоторых вариантах реализации изобретения область ожидаемой характеристики является определенным техническим условием.
[9] В некоторых вариантах реализации изобретения способ дополнительно включает: (в) определение ослабления электрического тока на переключаемом оптическом устройстве на объекте; и (г) автоматическую коррекцию ослабления посредством указания контроллеру, связанному с переключаемым оптическим устройством, увеличить напряжение переключения для переключаемого оптического устройства. Способ может дополнительно включать: (в) прогнозирование, когда комната удаленного объекта должна быть занята; и (г) автоматическую настройку алгоритма тонирования для переключаемого оптического устройства в комнате для начала тонирования в момент, когда комната должна быть занята. Способ может дополнительно включать: (в) определение разницы времен тонирования или уровней тонирования для различных окон, оборудованных переключаемыми оптическими устройствами на одном фасаде; и (г) инициирование одновременного тонирования всех окон фасада и/или тонирования на одном уровне путем автоматического регулирования параметров изменения напряжения. Способ может дополнительно включать передачу предусматриваемых данных системе ОВК объекта и/или системе освещения, обеспечивая, таким образом, поддержание системой ОВК или системой освещения улучшенного комфорта жильца и/или сохранения энергии. Способ может дополнительно включать сравнение сбереженной энергии на многочисленных объектах для определения алгоритмов и/или типов устройств, которые улучшают сбережение энергии. Способ может дополнительно включать: (в) генерирование характерных параметров переключаемых оптических устройств, контроллеров и/или датчиков узлов во время введения в эксплуатацию объектов; и (г) определение эксплуатационных показателей переключаемых оптических устройств, контроллеров и/или датчиков путем сравнения их текущих характерных параметров с их ранними характерными параметрами, сгенерированными во время введения в эксплуатацию. В некоторых вариантах реализации изобретения удаленные объекты включают жилые дома, офисные здания, школы, аэропорты, больницы и/или административные здания. В некоторых вариантах реализации изобретения данные о функционировании переключаемых оптических устройств включают временные зависимости напряжения и/или тока для переключаемых оптических устройств. В качестве примера, переменная времени связывается с положением солнца или погодой. В некоторых вариантах реализации изобретения, данные о функционировании переключаемого оптического устройства содержат изменения пикового тока переключаемых оптических устройств, изменения тока утечки переключаемых оптических устройств, изменения в компенсации напряжения, необходимой для переключаемых оптических устройств и изменения мощности потребляемой переключаемыми оптическими устройствами. Способ может дополнительно включать получение данных от АСУЗ (автоматизированная система управления зданием), сетевого контроллера и/или контроллера окна на удаленном объекте. Варианты реализации описанных способов могут содержать аппаратуру, способ или процесс, или компьютерные программы на машиночитаемом носителе.
[10] Эти и другие характерные особенности настоящего изобретения будут описаны более подробно далее со ссылками на соответствующие графические материалы.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
[11] Фигура 1A является блок-схемой сетевой иерархии с контроллером сетевого слежения.
[12] Фигура 1B иллюстрирует схематическую диаграмму варианта реализации автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ).
[13] Фигура 1C иллюстрирует блок-схему сети здания.
[14] Фигура 1D представляет собой блок-схему компонентов системы для управления функциями одного или более тонируемых окон здания.
[15] Фигура 2 является графиком отображающим кривые напряжения и тока связанные с управлением электрохроматическим устройством от прозрачного до тонированного и от тонированного до прозрачного.
[16] Фигура 3 является графиком, отображающим некоторые кривые напряжения и тока связанные с управлением электрохроматическим устройством от прозрачного до тонированного.
[17] Фигура 4 иллюстрирует упрощенную блок-схему компонентов контроллера окна.
[18] Фигура 5 иллюстрирует схематическую диаграмму комнаты содержащей тонируемое окно и по меньшей мере один датчик.
[19] Фигура 6 является структурной схемой отображающей некоторые этапы прогностического логического блока управления для способа управления одним или большим количеством электрохроматических окон в здании.
[20] Фигура 7 является иллюстрацией примерного пользовательского интерфейса, который может использоваться для предоставления информации о расписании, для генерирования расписания используемого контроллером окна.
[21] Фигура 8 иллюстрирует пример приборной панели для системы мониторинга объекта.
[22] Фигура 9 представляет пример данных фотодатчика, которые могут быть получены системой мониторинга объекта.
[23] Фигура 10 представляет данные показывающие ответную реакцию окна, демонстрируемую вследствие команд, поданных контроллером окна. Это другой пример информации от объекта, которая может быть получена системой мониторинга.
[24] Фигура 11 иллюстрирует преобразования состояния окна управляемого тремя разными сетевыми контроллерами на объекте. Это еще один пример информации от объекта, по которой осуществляется мониторинг и запись.
[25] Фигура 12 иллюстрирует данные от объекта мониторинга, иллюстрирующие случай, в котором требуется множественное тонирование для переключения устройства из одного оптического состояния в другое.
[26] Фигура 13 иллюстрирует данные от объекта мониторинга, отображающие ухудшение в соединении линии питания с интегрированным стеклянным узлом.
[27] Фигуры 14A-D иллюстрируют данные от объекта мониторинга, сравнивающие изменения состояний области, которые могут быть использованы системой мониторинга для подтверждения того, что управляющий логический блок работает должным образом.
[28] Фигура 15 иллюстрирует данные от объекта мониторинга для множества окон из одной области, но имеющих различные характеристики переключения.
[29] Фигура 16 иллюстрирует отслеживаемую информацию, показывающую, что рассматриваемая область обладает одним из контроллеров, который не синхронизирован с остальными контроллерами области.
[30] Фигура 17 представляет отслеживаемую информацию для четырех фотодатчиков на объекте, каждый из которых установлен в другом направлении.
[31] Фигуры 18A-H демонстрируют информацию используемую системой мониторинга объекта для определения и анализа проблемы с контроллером окна в группе контроллеров окон на одном фасаде.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[32] Данный документ описывает платформу для мониторинга одного или более зданий или других объектов, содержащую расположенные в них переключаемые оптические устройства. В некоторых вариантах реализации изобретения, каждый из объектов содержит один или более контроллеров, каждый из которых управляет переключением одного или более устройств. Объект также может содержать датчики, такие как фотодатчики, датчики температуры и/или датчики присутствия, например, которые предоставляют данные используемые при принятии решений о том, когда и насколько (уровень тонирования) следует переключить устройства. В некоторых вариантах реализации изобретения оптическими устройствами являются электрохроматические устройства в структурах, таких как окна и/или зеркала. В последующем описании, переключаемые оптические устройства часто упоминаются как "окна" или " электрохроматические окна". Следует понимать, что такие термины включают структуры отличные от окон, содержащих переключаемые оптические устройства. Кроме того, переключаемые устройства не ограничиваются электрохроматическими устройствами, но включают также другие переключаемые устройства, такие как жидкокристаллические устройства, электрофорезные устройства и подобные, которые могут быть не пикселизированы.
[33] Система мониторинга объектов может анализировать информацию от объектов для определения момента появления проблемы с устройством, датчиком или контроллером. В случае необходимости система может реагировать на проблему. В некоторых вариантах реализации изобретения, система изучает предпочтения клиента/пользователя и адаптирует свой логический блок управления, чтобы удовлетворять предпочтениям пользователя.
[34] Подобным образом, система может изучать то, как лучше сохранить энергию, иногда путем взаимодействия с системами освещения и/или ОВК объекта, и последующим изменением настроек контроллера, соответственно. Осуществляя это на множестве объектов, система может обучаться по-существу новым способам управления энергией, которые могут применяться на других объектах. В качестве примера, система может изучать то, как управлять тепловой нагрузкой в условиях погоды быстро изменяющегося типа (например, шторма). Получая опыт, система изучает то, как настраивать тонирование окна, например на объектах, на которых штормы случаются часто и затем применять свой изученный режим настроек на другие объекты в случае, если там случается шторм. Система, в свою очередь, может изучать нечто новое в процессе настройки тонирования окон на последнем объекте, на котором случился шторм, и передавать результаты обучения предыдущим или другим объектам.
[35] В некоторых вариантах реализации изобретения, система мониторинга объекта содержит приборную доску, которая отмечает объекты с окнами, датчиками и/или контроллерами, которые не соответствуют спецификации. Приборная доска позволяет техническому сотруднику просматривать подробную информацию о помеченном окне, датчике или контроллере и просматривать журнал или данные кастельно функционирования компонента. Таким образом система делает возможными упреждающие и/или профилактические настройки и/или ремонт окна, датчика или контроллера, например до того как конечный пользователь поймет, что узел функционирует вне заданных характеристик. Таким образом, реализуется лучший опыт конечного пользователя.
Системная терминология
[36] Система мониторинга объекта - Процессорный центр, который связывается с множеством объектов. Система получает данные о переключаемых оптических устройствах и сопряженных контроллерах и датчиках на объектах, и из этих данных она может определять потенциальные и/или существующие проблемы, идентифицировать тенденции в функционировании устройств и/или контроллеров, модифицировать алгоритмы управления переключаемыми оптическими устройствами, и т.д. Также может отправлять данные и/или управляющие сообщения на объекты, иногда в ответ на данные, которые получает от объектов. Система мониторинга объекта обычно располагается удаленно от одного или более из множества объектов, которые она отслеживает.
[37] Объект - Это здание или другой объект с установленными переключаемыми оптическими устройствами. Объекты связываются с системой мониторинга объектов, делая возможным мониторинг и, в качестве варианта, управление. Примеры объектов включают жилые дома, офисные здания, школы, аэропорты, больницы, административные здания и т.д. Переключаемые устройства могут устанавливаться в составе сети и работать под управлением одного или более алгоритмов. Переходы из одного оптического состояния в другое могут быть продиктованы программами или логическим блоком так, как это описано в патентной заявке US 13/772969, поданной 21 февраля 2013, которая включена сюда посредством ссылки в полном объеме. На объекте может быть реализована одна или более функций управления (например, алгоритмов) используемых для управления переключаемыми устройствами посредством одного или более контроллеров окон, сетевых контроллеров и/или главными сетевыми контроллерами. Как описано далее, система может отправлять и/или получать данные на любые или все эти контроллеры в зависимости от конкретных настроек на каждом объекте мониторинга системы. Например, система может связываться с главным сетевым контроллером на одном объекте, и в то же время с сетевыми контроллерами на другом объекте. В другом примере, система связывается только с главными сетевыми контроллерами на всех объектах. В другом варианте, система может связываться не напрямую с одним или большим количеством контроллеров окон на объекте, например, система может связываться напрямую с автоматизированной системой управления зданием (АСУЗ), которая передает данные контроллера окна в систему и наоборот.
[38] Мониторинг - Основной способ того как система мониторинга объектов получает информацию от объектов. Мониторинг может обеспечить систему информацией о различных датчиках, окнах, контроллерах и других оконных системах на объектах, которые она обслуживает.
[39] ʺОптически переключаемое устройствоʺ или ʺпереключаемое оптическое устройствоʺ является устройством, которое изменяет оптическое состояние в ответ на подведенное электричество. Устройство обычно, но не обязательно, является тонкопленочным устройством. Оно обратимо переходит между двумя или более оптическими состояниями. Переключения между этими состояниями управляются подводимым к устройству предварительно определенным током и/или напряжением. Устройство обычно содержит два тонких проводящих листа, которые охватывают, по меньшей мере, один оптически активный слой. Подводимое к тонким проводящим слоям электричество приводит к изменению оптического состояния. В некоторых вариантах реализации изобретения, вход реализуется посредством шин, электрически соединенных с проводящими слоями.
[40] Хотя настоящее описание преимущественно рассматривает электрохроматические устройства в качестве примера оптически переключаемых устройств, описание не ограничивается ими. Варианты других типов оптически переключаемых устройств включают некоторые электрофорезные устройства, жидкокристаллические устройства и тому подобное. Оптически переключаемые устройства могут устанавливаться в различных оптически переключаемых продуктах, таких как оптически переключаемые окна. Однако, варианты реализации изобретения описанные здесь не ограничиваются переключаемыми окнами. Варианты других типов оптически переключаемых продуктов включают зеркала, дисплеи и подобное. В контексте данного описания, эти продукты, как правило, непикселизированны.
[41] ʺОптический переходʺ является изменением одного или нескольких оптических свойств переключаемого оптического устройства. Изменяться могут оптические свойства, такие как, например, тонирование, отражательная способность, коэффициент преломления, цвет и т.д. В некоторых вариантах реализации изобретения, оптический переход будет обладать определенным начальным оптическим состоянием, и определяться конечным оптическим состоянием. Например, начальное оптическое состояние может быть 80% прозрачности, а конечное оптическое состояние может быть 50% прозрачности. Оптический переход обычно производится посредством приложения соответствующего электрического потенциала через два тонких проводящих слоя переключаемого оптического устройства.
[42] ʺНачальное оптическое состояниеʺ является оптическим состоянием переключаемого оптического устройства непосредственно до начала оптического перехода. Начальное оптическое состояние обычно определяется как величина оптического состояния, которое может быть насыщенностью тона, отражательной способностью, коэффициентом преломления, цветом и т.д. Начальное оптическое состояние может быть максимальным или минимальным оптическим состоянием для переключаемого оптического устройства; например, 90% или 4% прозрачности. Альтернативно, начальное оптическое состояние может быть средним оптическим состоянием обладающим значением где-то между максимальным и минимальным оптическим состоянием для переключаемого оптического устройства; например, 50% прозрачности.
[43] ʺКонечное оптическое состояниеʺ является оптическим состоянием переключаемого оптического устройства непосредственно после окончания оптического перехода от начального оптического состояния. Полный переход осуществляется в случае, если оптическое состояние изменилось таким способом, что рассматривается как завершенный для конкретного приложения. Например, полное тонирование может считаться таковым при переходе от 75% оптической прозрачности к 10% прозрачности. Конечное оптическое состояние может быть максимальным или минимальным оптическим состоянием для переключаемого оптического устройства; например, 90% или 4% прозрачности. Альтернативно, конечное оптическое состояние может быть средним оптическим состоянием обладающим значением где-то между максимальным и минимальным оптическим состоянием для переключаемого оптического устройства; например, 50% прозрачности.
[44] ʺШинаʺ относится к электрически проводящей ленте прикрепленной к проводящему слою, такому как прозрачный проводящий электрод, перекрывающий плоскость переключаемого оптического устройства. Шина обеспечивает передачу электрического потенциала и тока от внешнего проводника к проводящему слою. Переключаемое оптическое устройство содержит две или более шин, каждая из которых соединена с одним проводящим слоем устройства. В различных вариантах реализации изобретения, шина формирует длинную тонкую линию, охватывающую большую часть длины или ширины проводящих слоев устройства. Часто, шина располагается вблизи края устройства.
[45] ʺПриложенное напряжениеʺ или Vapp относится к разнице потенциалов приложенных к двум шинам противоположной полярности на электрохроматическом устройстве. Каждая шина электрически соединяется с отдельным прозрачным проводящим слоем. Приложенное напряжение может отличаться по величине или функциям, как для осуществления оптического перехода или удержания оптического состояния. Между прозрачными проводящими слоями располагаются материалы переключаемого оптического устройства, такие как электрохроматические материалы. Каждый из прозрачных проводящих слоев испытывает разность потенциалов между местом подключения к нему шины и областями, удаленными от шины. В общем, чем больше расстояние от шины, тем большая разность потенциалов в прозрачном проводящем слое. Локальный потенциал прозрачных проводящих слоев часто упоминается здесь как VTCL. Шины противоположной полярности могут быть продольно отделены одна от другой относительно лицевой поверхности переключаемого оптического устройства.
[46] ʺЭффективное напряжениеʺ или Veff относится к потенциалу между положительным и негативным прозрачными проводящими слоями в любой конкретной области переключаемого оптического устройства. В Декартовом пространстве, эффективное напряжение определяется для конкретных x, y координат на устройстве. В точке, в которой измеряется Veff, два прозрачных проводящих слоя разделены в z-направлении (материалами устройства), но обладают одинаковыми x, y координатами.
[47] ʺНапряжение удержанияʺ относится к приложенному напряжению, необходимому для поддержания устройства в конечном оптическом состоянии без ограничения по времени.
[48] ʺВозбуждающее напряжениеʺ относится к приложенному напряжению примененному во время по меньшей мере части оптического перехода. Возбуждающее напряжение может рассматриваться как "движущее" для по меньшей мере части оптического перехода. Его величина отличается от напряжения приложенного непосредственно до начала оптического перехода. В некоторых вариантах реализации изобретения, величина возбуждающего напряжения больше, чем величина напряжения удержания. Примерное приложение возбуждающего напряжения и напряжения удержания проиллюстрированно на Фиг. 3.
[49] ʺКонтроллерʺ окна используется для управления уровнем тонирования электрохроматического устройства электрохроматического окна. В некоторых вариантах реализации изобретения, контроллер окна способен переводить электрохроматическое окно между двумя состояниями тонирования (уровнями), прозрачным состоянием и затонированным состоянием. В других вариантах реализации изобретения, контроллер может дополнительно переводить электрохроматическое окно (например, содержащее одно электрохроматическое устройство) в промежуточные уровни тонирования. В некоторых описанных вариантах реализации изобретения контроллер окна способен обратимо переводить электрохроматическое окно в четыре или более уровней тонирования. Некоторые электрохроматические окна обеспечивают промежуточные уровни тонирования используя два (или более) электрохроматических устройства в одном стеклопакете, причем каждое устройство является устройством с двумя состояниями. Другие электрохроматические окна обеспечивают промежуточные состояния посредством изменения приложенного напряжения к отдельному электрохроматическому устройству.
[50] В некоторых вариантах реализации изобретения контроллер окна может питать одно или более электрохроматических устройств в электрохроматическом окне. Обычно, эта функция контроллера окна дополняется одним или большим количеством других функций описанных более подробно ниже. Контроллеры окон, описанные здесь, не ограничиваются только теми, которые обладают функцией питания электрохроматического устройства, с которым они связаны с целью управления. То есть, источник питания для электрохроматического окна может быть отделен от контроллера окна, причем контроллер содержит свой собственный источник питания и управляет распределением питания от источника питания окна к окну. Однако, целесообразным является включение источника питания в контроллер окна и выполнение контроллера с возможностью питания окна напрямую, поскольку это избавляет от необходимости отдельной проводки для питания электрохроматического окна.
[51] Дополнительно, контроллеры окон, описанные в этом разделе, описаны как отдельные контроллеры, которые могут быть выполнены с возможностью управления функциями отдельного окна или множества электрохроматических окон, без интегрирования контроллера окна в управляющую сеть здания или автоматизированную сеть управления зданием (АСУЗ). Контроллеры окон, однако, могут интегрироваться в управляющую сеть здания или АСУЗ, как описано ниже в разделе автоматизированной системы управления зданием этого описания.
Объекты и системы мониторинга объекта
[52] Один из примеров сетевых объектов и системы мониторинга объекта проиллюстрирован на Фиг. 1А. Как показано, система мониторинга объекта 11 взаимодействует с множеством отслеживаемых объектов - объекты 1-5. Каждый объект содержит одно или более переключаемых оптических устройств таких как электрохроматические окна и один или более контроллеров сконструированных или выполненных с возможностью управления переключением окон. Система мониторинга объекта 11 также взаимодействует с множеством клиентских машин - клиенты 1-4. Клиентами могут быть рабочие станции, портативные компьютеры, мобильные устройства, такие как смартфоны и тому подобное, каждое из которых способно отображать информацию о функционировании устройств на объекте. Персонал, связанный с системой мониторинга объекта 11, может обращаться к этой информации из одного или более клиентов. В некоторых случаях, клиенты выполняются с возможностью связи друг с другом. В некоторых вариантах реализации изобретения, персонал, связанный с одним или более объектов может обращаться к подразделу информации посредством клиента. В различных вариантах реализации изобретения, клиентские машины используют одно или более приложений разработанных или выполненных с возможностью демонстрации графической информации и результатов анализа информации об оптическом устройстве для некоторых или всех объектов.
[53] Система мониторинга объекта 11 может содержать различные конфигурации аппаратных средств и/или программных продуктов. В проиллюстрированном варианте реализации изобретения, система 11 содержит банк данных 13, сервер приложений 15 и сервер отчетов 17. Банк данных напрямую взаимодействует с объектами. Он хранит данные от объектов в сопряженной базе данных или другой структуре банка данных. В одном из вариантов реализации изобретения, данные хранятся в банке данных или другом месте хранения таком как Oracle DB, Sequel DB или специально разработанной базе данных. Банк данных 13 может получать информацию от любого количества объектов, таких как главные сетевые контроллеры на объектах. Примеры сетевых конструкций содержащих иерархию контроллеров описаны ниже со ссылками на Фиг. 1B-D. Сервер приложений 15 и сервер отчетов 17 взаимодействует с клиентами для обеспечения сервисов приложений и отчетов, соответственно. В одном из вариантов реализации изобретения сервер отчетов работает, используя Tableau, Jump, Actuate или специально разработанный генератор отчетов. В проиллюстрированном варианте реализации, банк данных 13 и сервер приложений 15 оба предоставляют информацию серверу отчетов 17. Связь между банком данных 13 и сервером приложений 15 двунаправлена, также как и связь между банком данных 13 и сервером отчетов 17 и также как и между сервером приложений 15 и сервером отчетов 17.
[54] Примеры конфигураций объектов показаны на Фиг. 1B-D и рассмотрены ниже. В некоторых вариантах реализации изобретения, объект содержит (а) множество переключаемых оптических устройств, каждое из которых управляется контроллером (окна), (б) множество датчиков, таких как датчики освещения, и (в) один или более контроллеров более высокого уровня, таких как сетевые контроллеры и главные сетевые контроллеры.
[55] Система мониторинга объекта может содержать один или более интерфейсов для связи с удаленными объектами. Эти интерфейсы являются обычными портами или соединениями для надежной связи посредством интернета. Конечно, могут использоваться другие формы сетевых интерфейсов. Данные могут сжиматься до отправления с объекта на систему мониторинга объекта. Система мониторинга объекта может взаимодействовать с отдельными объектами посредством беспроводного соединения или кабельного соединения. В некоторых вариантах реализации изобретения, система мониторинга объекта реализована в ʺоблакеʺ. Система мониторинга объекта может быть централизованной или распределенной и может быть доступна из любого места при использовании авторизованным персоналом клиентского приложения. Различные компоненты системы могут располагаться совместно или отдельно на одном или более объектов, в месте удаленном от всех объектов и/или в облаке. Дополнительные особенности, функции, модули и т.д. системы мониторинга объекта могут включать данные и генератор отчетов о событиях, данные и журнал событий и/или базу данных, анализатор данных/генератор отчетов и коммуникатор.
[56] Хотя во многих вариантах реализации изобретения весь или преимущественно весь анализ данных производится на системе мониторинга объекта, это не обязательно так. В некоторых вариантах реализации изобретения, некоторый анализ на уровне объекта, сжатие данных и т.д. выполняется на удаленном объекте до отправления данных объекта на систему мониторинга объекта. Например, сетевой или главный сетевой контроллер может иметь достаточно процессорной мощности и других ресурсов для выполнения анализа, сжатия данных и т.д. и таким образом обработка может распределяться для получения этих преимуществ. Распределение процессорной мощности может быть не статическим, то есть, в зависимости от выполняемых функций, система мониторинга может полагаться на удаленные процессоры для выполнения вышеупомянутых задач или нет. Таким образом, система мониторинга может быть выполнена гибкой посредством использования удаленных процессоров на объекте или нет.
[57] Посредством мониторинга датчиков и контроллеров в различных местах установки, система мониторинга объекта может предоставлять один или более следующих сервисов:
a. Клиентский сервис - система мониторинга объекта будет отмечать случаи, в которых данные от переключаемого устройства, датчика и/или контроллера указывают на проблему. Проблема может быть неотложной, такой как отказ техники, или потенциальной проблемой, которая может быть предотвращаема, например, в случае, если параметры функционирования компонента отклонились от заданных параметров (хотя по-прежнему работает адекватно). В ответ, обслуживающий персонал может посетить удаленный объект для устранения проблемы и/или связаться с удаленным объектом, местом установки, указав, что там существует проблема. В последнем случае, обслуживающий персонал может, например, перепрограммировать контроллер переключаемого устройства для компенсации отклонения параметров от заданных. В некоторых случаях потенциальные проблемы выделяются и устраняются до того как они становятся заметны на объекте. Например, упомянутое выше перепрограммирование может обеспечить постоянную адекватную работу окна или обеспечить адекватную работу до того момента, пока обслуживающий персонал не сможет посетить объект и заменит или отремонтирует узел. Дополнительно, система мониторинга может быть настроена на автоматическую корректировку проблем с объектами. Если не указано иное, любые проблемы, неполадки, ошибки и т.д., описанные здесь, могут автоматически корректироваться посредством использования эвристики в системе мониторинга объекта. В одном примере, система мониторинга определяет наличие отклонения параметров от заданных в электрохроматическом окне и автоматически перепрограммирует контроллер(ы) окон для компенсации отклонения параметров. Система также предупреждает обслуживающий персонал по этому случаю. Обслуживающий персонал может выбрать наилучший способ действий, например, дополнительное перепрограммирование, замену окна, замену контроллера и тому подобное. Жилец может не наблюдать индикацию о том, что с окном и/или контроллером что-либо не так, поэтому впечатление жильца от работы окна может не измениться.
Аварийные уведомления могут отправляться при обнаружении проблем.
Эта система позволяет быстро решать проблемы. Например, интерфейс приборной панели может предоставлять возможность углубляться в проблемные пункты от сводки высокого уровня. От сводки высокого уровня система может предоставлять легкий доступ к специфическому для объекта контексту на основании секций файлов журнала, схем, изображений и отчетов. В некоторых вариантах реализации изобретения система помечает весь объект, в случае, если обнаружена одна или более проблем на объекте. Таким образом, особам, взаимодействующим с системой не обязательно разбираться с деталями проблем, пока они сами не захотят получения такой информации. То есть, например, обслуживающий персонал может быстро выбрать помеченный объект и пройти вглубь меню до актуальной проблемы, которая может быть, например, отдельным окном с некритическими отклонениями. Это позволяет обслуживающему персоналу (а) быстро определять источник проблемы, (б) быстро определять природу проблемы на каждом объекте, и (в) эффективно определять приоритетность любых проблем. Смотри Фиг. 8.
Система также может предоставлять упреждающий просмотр данных другим системам объекта, таким как системы ОВК, тем самым предоставляя подобным системам возможность улучшать комфорт пользователя и/или сохранять энергию.
б. Настройка установки на основе наблюдаемых тенденций использования. Со временем предпочтения пользователя могут быть включены в программу. В качестве примера, система мониторинга объекта может определять как конечный пользователь (например, жилец) пытается переопределить алгоритм управления окном в конкретное время суток и использует эту информацию для предсказания поведения пользователя в будущем. Это может изменять алгоритм управления окном с тем, чтобы устанавливать уровни тонирования в соответствии с изученными предпочтениями пользователя.
в. Распространеие приобретенного опыта на другие установки (например, как лучше затонировать окна в случае приближения полуденной грозы). Существуют преимущества, получаемые при использовании коллективного опыта и информации от установленной базы сетей переключаемых устройств. Например, это помогает точно настраивать алгоритмы управления, индивидуально подбирать окна/сетевые продукты для конкретных сегментов рынка и/или тестировать новые идеи (например, алгоритмы управления, расположение датчиков).
Данные, по которым осуществляется мониторинг
Последующее описание иллюстрирует примеры некоторых типов локационной информации, по которой осуществляется мониторинг, системой мониторинга объекта. Информация может предоставляться из различных источников, таких как данные временных зависимостей напряжения и/или тока для индивидуальных переключаемых устройств, временной зависимости выходного сигнала датчика, коммуникационные и сетевые события и журналы для сетей контроллеров и т.д. Временная переменная может ассоциироваться с внешними событиями, такими как положение солнца, погода и т.д. Информация с периодическим компонентом может анализироваться в частотной области, также как и во временной области. Некоторая информация, описанная в разделе, может рассматриваться в контексте представленных здесь фигур.
1. Данные I/V (вольтамперной характеристики (ВАХ)) от контроллеров окна:
a. Изменения в пиковом токе [это иногда случается во время применения пилообразного возбуждающего напряжения для осуществления оптического перехода. Смотри Фигуры 2 и 3.]
б. Изменения в токе удержания (утечки) [это может наблюдаться в конечном состоянии переключаемого устройства. Уровень увеличивающегося тока утечки может коррелировать с вероятностью того, что в устройстве развивается короткое замыкание. Иногда короткое замыкание вызывает нежелательное замутнение, такое как гало в устройстве. Это может быть исправленно в полевых условиях, например, посредством использования портативного устройства подавления дефектов, подобного тому, что описано в патентной заявке US 13/859623, поданной 9 апреля 2013, которая включена сюда посредством ссылки в полном объеме.]
в. Изменение напряжения требующее компенсации [Компенсация напряжения это изменение напряжения, требуемое для учета падения напряжения в проводящей линии от источника питания до переключаемого устройства.]
г. Изменения в переданном общем заряде [измеренного за период времени и/или во время конкретного состояния переключаемого устройства (например, во время возбуждения или во время удержания).]
д. Изменения в потребляемой мощности [Потребляемая мощность может быть рассчитана как (I*V - произведение тока и напряжения) на окно или контроллер.]
е. Сравнение с остальными КО (контроллеры окна) на одном фасаде с идентичными нагрузками [Это позволяет системе мониторинга определять, что скорее конкретный контроллер подвержен проблеме, чем конкретное устройство управляемое контроллером. Например, контроллер окна может быть соединен с пятью изолированными стеклянными узлами, каждый из которых демонстрирует одинаковую проблему. Поскольку необычным является то, что пять устройств были подвержены одной и той же проблеме, система мониторинга может сделать вывод о том, что виноват контроллер.]
е. Случаи не нормальных характеристик: например, двойное тонирование/двойное очищение [Двойное тонирование/очищение относится к ситуации, при которой нормальный цикл возбуждения (характерное напряжение и/или ток) приложено, однако обнаруживается, что переключаемое устройство не переключилось, в таком случае должен проводиться второй цикл возбуждения. Смотри Фиг. 12.]
ж. Характеристики переключения с внешними погодными условиями [При конкретной температуре или погодных условиях, система мониторинга ожидает конкретных результатов переключения или производительности. Отклонения от ожидаемой ответной реакции подсказывают о наличии проблемы с контроллером, переключаемым устройством и/или датчиком.]
Изменения и сравнения, описанные здесь, могут производиться на основе данных собираемых, например, на уровне сетевого контроллера. Исторические данные (дни, недели, месяцы, года) сохраняются в системе мониторинга объекта, и такие данные могут использоваться для сравнения. С такими данными, отклонения из-за температуры могут быть определены и проигнорированы, если так указано. Различные изменения, вместе или в комбинации, могут предоставлять признаки проблем в окне, контроллере, датчике и т.д. Любой один или более из вышеупомянутых параметров может определять увеличение импеданса в любом месте от источника питания до (включительно) переключаемого устройства. Эта линия может содержать переключаемое устройство, шину, соединенную с устройством, проводник, подключенный к шине, разъем к креплению провода или стеклопакету, группу проводов (иногда называемая "шнур") между разъемом (или стеклопакетом) и источником питания. В качестве примера, изменение в любом одном или более параметров 1a - 1д может указывать на коррозию вызванную водой в раме окна. Модель, использующая комбинацию этих параметров, может распознать характерную особенность такой коррозии и точно отчитаться по этой проблеме удаленно.
2. От состояния контроллера окна и изменений состояния области:
a. Любой контроллер окна не синхронизируется с данной областью - например, это может быть из-за коммуникационных проблем [Например: Если существует множество контроллеров в области объекта и один из этих контроллеров ведет себя как ожидается, система мониторинга объекта может прийти к выводу о том, что контроллер с отклонениями не получает или не выполняет команды по коммуникационной сети. Система мониторинга объекта может предпринять действия для изоляции источника проблемы и откорректировать ее.]
б. Наиболее длительное время переключения для области и настройки для того, чтобы все стекла переключались с одинаковой скоростью [Система мониторинга объекта может определять конкретное переключаемое устройство, которое не переключается с желаемой скоростью или ожидаемой скоростью. Смотри Фиг. 15. Без замены или модификации устройства, система мониторинга объекта может модифицировать алгоритм переключения так, чтобы устройство переключалось на ожидаемой скорости. Например, если устройство визуально переключается слишком медленно, его пилообразное напряжение возбуждения или напряжение возбуждения может быть увеличено. Это может быть сделано удаленно, и автоматически в определенных вариантах реализации изобретения.]
3. Из системных журналов:
a. Любые изменения в частоте коммуникационных ошибок - увеличение шума или деградация устройства [Получаемые сообщения от контроллера могут быть замедлены или остановлены. Или отправленные сообщения не могут быть подтверждены или обработаны.]
б. Деградация разъема если шнур (или другое соединение) начинает демонстрироваться как разъединенное [В некоторых вариантах реализации изобретения разъем, например, содержащий память и/или логический блок, передает сигнал, указывающий на то, что он стал отключенным. Контроллер окна может получать такие сигналы, которые могут регистрироваться в удаленной системе мониторинга объекта. Смотри Фиг. 13. Дальнейшее описание шнуров и деталей других электрических соединений представлено в патентной заявке US 14/363769, поданной 27 ноября 2014, которая включена сюда посредством ссылки в полном объеме.]
4. Из данных датчика освещения:
a. Любая деградация со временем [Это может проявляться как ослабление величины сигнала. Это может быть вызвано различными факторами включая повреждение датчика, загрязнение датчика, возникновение препятствия напротив датчика, и т.д.]
б. Корреляция с внешними погодными условиями [В обычных условиях, система мониторинга объекта предполагает, что выходной сигнал фотодатчика должен коррелировать с погодой.]
в. Сравнение с изменением состояния области для подтверждения того, что технология управления окнами объекта работает правильно [Система мониторинга объекта в обычных условиях предполагает то, что область будет менять свое состояние, если выходной сигнал фотодатчика соответствует определенным критериям изменения состояния. Например, если датчик указывает на переход к условиям ясной погоды, переключаемые устройства в области должны затонироваться. В некоторых вариантах реализации изобретения, существует один или более фотодатчиков в области. Смотри Фиг. 14A-D.]
г. Любые изменения в окружении после ввода в эксплуатацию [Например, деревья растут напротив одного или более датчиков, дом построен напротив одного или более датчиков или строительные леса возведены напротив одного или более датчиков. Такие изменения в окружении могут быть зафиксированы множеством датчиков подверженных изменениям в случае если они подвержены изменениям подобным образом (например, выходные сигналы датчиков освещения снизились в то же время). Среди других назначений, ввод в эксплуатацию служит для предоставления информации о расположении датчиков, контроллеров и/или переключаемых оптических устройств на объекте. Введение в эксплуатацию дополнительно описано в PCT заявке PCT/US2013/036456, поданной 12 апреля 2013, которая включена сюда посредством ссылки в полном объеме.]
5. Из анализа файла журнала драйвера изменений состояния:
a. Переопределение для области - дополнительная настройка алгоритмов управления для области [ Система мониторинга объекта может изучить требования конкретного объекта и адаптировать его изученный алгоритм для удовлетворения требований. Различные типы адаптивного обучения описаны в PCT заявке PCT/US2013/036456, поданной 12 апреля 2013, которая была предварительно включена сюда посредством ссылки в полном объеме.]
б. Мобильное устройство с переопределением управления настенным переключателем - предпочтения пользователя [ Когда наблюдается переопределение, система мониторинга может отметить, какой тип устройства инициировал переопределение, например, настенный переключатель или мобильное устройство. Более частое использование настенного переключателя может указывать на вопросы тренировки или проблемы с приложением для окна на мобильном устройстве.]
в. Время/частота различных состояний - полезность каждого состояния [Когда доступно множество состояний тонирования, и некоторые используются не часто, это может указывать удаленной системе мониторинга, что существует проблема с конкретным состоянием. Система может изменить прозрачность или другие характеристики состояния.]
г. Отличия сегмента рынка [Частота использования (популярность) конкретных состояний или других характеристик переключения на объекте может коррелировать с сегментом рынка. В случае изучения этого системой мониторинга объекта, это может развиться и предоставить алгоритмы специализированные под рынок. Примеры сегментов рынка включают аэропорты, больницы, офисные здания, школы, административные здания и т.д.]
д. Общее количество переходов - Ожидаемое количество циклов после гарантийного периода и срока службы по сегментам рынка. [Это может предоставить информацию о сроке службы на месте. Смотри Фиг. 12.]
6. Энергетические расчеты:
a. Энергия сохраненная областью за сезон, общая сохраненная энергия за сезон [Система мониторинга объекта может сравнить сохраненную энергию от множества объектов для определения алгоритмов, типов устройств, структур и т.д., которые обеспечивают улучшения. Сравнение объектов и улучшение объекта с более низкими показателями производительности. Смотри Фиг.14B и D.]
б. Передача упреждающей информации об энергетических нагрузках системе кондиционирования по областям [Здания обладают большими тепловыми массами, поэтому кондиционированию воздуха и нагреву не присущ мгновенный эффект. Используя солнечный калькулятор или другие инструменты предвидения (описанные здесь в других местах), система мониторинга объекта может передавать упреждающие сообщения системам ОВК, так, что они могут начать изменение раньше. Может оказаться целесообразным передавать эту информацию по областям. Более того, система мониторинга объекта может тонировать одно или более окон или областей для помощи системе ОВК в выполнении ее работы. Например, если ожидается тепловая нагрузка на конкретный фасад, система мониторинга объекта может передать упреждающее сообщение на систему ОВК и также затонировать окна на этой стороне здания для уменьшения того, что потом, в противном случае, потребуется охлаждать системе ОВК. В зависимости от скорости тонирования окон, система мониторинга объекта может рассчитать последовательности и времена тонирования и активации ОВК, соответственно. Например, если окна тонируются медленно, активация ОВК должна быть более ранней, если же они тонируются быстро, то сигнал на активацию для ОВК может быть задержан или сделан более медленно нарастающим для уменьшения нагрузки на систему. Смотри Фиг. 14B и D.]
[58] В некоторых вариантах реализации изобретения, производительность или ответ окна, контроллеров и/или датчиков проверяется в начальной точке во времени и затем часто перепроверяется. В некоторых случаях, недавние измерения производительности/ответа сравниваются с более ранними измерениями производительности/ответа для обнаружения тенденций, отклонений, стабильности и т.д. Если необходимо, могут производиться настройки или может быть обеспечено обслуживание для устранения тенденций или отклонений обнаруженных во время сравнений. Совокупность релевантных параметров для окна, датчика или контроллера может служить в качестве "характерных параметров" устройства. Такие параметры включают отклик напряжения, отклик тока, надежность связи и т.д., как описано здесь в тексте. В некоторых вариантах реализации изобретения, окна, датчики и/или контроллеры проверяются и в качестве варианта снимаются их характерные параметры в заводских условиях. Например, переключаемое окно может проходить процедуру отжига во время которой могут сниматься релевантные параметры. Текущие параметры функционирования окон с проблемами могут сравниваться с их более ранними характерными параметрами для определения, в качестве варианта, того, развивалась ли проблема после доставки/установки или во время работы. Характерные параметры могут также генерироваться, в качестве варианта автоматически, в случае, если с устройством проводятся пусконаладочные работы (например, устанавливается на объекте и определяется в исходном состоянии и каталогизируется). Характерные параметры могут храниться в памяти сопряженной с окном, например, в шнуре. Система мониторинга объекта может перепрограммировать память в шнуре (или другую память) удаленно и автоматически в некоторых вариантах реализации изобретения. Введение в эксплуатацию дополнительно описано в PCT заявке PCT/US2013/036456, поданной 12 апреля 2013, которая включена сюда посредством ссылки в полном объеме.
[59] В некоторых вариантах реализации изобретения, во время введения в эксплуатацию на новом объекте, система мониторинга объекта сравнивает разработанную конфигурацию объекта с текущей, как с конфигурацией при введении в эксплуатацию, для отметки любых несовпадений во время введения в эксплуатацию. Это может использоваться для корректировки устройства, контроллера и т.д. на объекте или для корректировки конструкторской документации. В некоторых случаях, система мониторинга объекта просто сравнивает все контроллеры окон, сетевые контроллеры, области и т.д. в конструкторской документации и фактической реализации на объекте. В некоторых случаях, проводится более расширенный анализ, который может проверить протяженность кабелей и т.д. Сравнение может также распознать проблемы на этапе установки, такие как неправильная ориентация фотодатчиков, дефекты фотодатчиков и т.д. и опционально автоматически скорректировать подобные проблемы. Как отмечено, во время введения в эксплуатацию, система мониторинга объекта может получать и хранить начальные характерные параметры многих или всех индивидуальных компонентов на объекте, включая результаты измерения напряжения/тока переключаемых оптических устройств для различных переходов устройств. Такие характерные параметры могут использоваться для периодической проверки объекта и обнаружения деградации в подводящей аппаратуре (то есть, проводке, источниках питания, источниках бесперебойного питания (UPS)), а также контроллерах окон и переключаемых оптических устройств. Использование UPS в сети переключаемого оптического окна описано в патентной заявке US 62/019325, поданной 30 июня 2014, которая включена сюда посредством ссылки в полном объеме.
Автообнаружение и автокоррекция системой мониторинга объекта
[60] Хотя приведенное описание преимущественно сосредоточено на системах обнаружения и диагностирования проблем с сетями переключаемых оптических устройств, дополнительные аспекты описания рассматривают систему мониторинга объекта, которая использует эти свойства для автоматического сбора данных, автоматического обнаружения проблем и потенциальных проблем, автоматического уведомления персонала или системы ответственной за проблемы или потенциальные проблемы, автоматической корректировки таких проблем или потенциальных проблем и/или автоматического взаимодействия с системами здания или корпорации для анализа данных, внедрения корректив, генерирования нарядов на обслуживание и т.д.
[61] Примеры этих автоматических возможностей системы мониторинга объекта
1. Если присутствует медленное ослабление подачи электрического тока в конкретном окне (или другие характерные признаки нефатальных проблем с током переключения получаемым окном), система мониторинга объекта может автоматически откорректировать эту проблему, например, указав контроллеру, связанному с окном, увеличить напряжение переключения для окна. Система может рассчитать увеличение напряжения используя эмпирические и/или аналитические способы, которые связывают изменения в потреблении тока или свойства оптического переключения с изменениями в приложенном напряжении. Изменения напряжения могут быть ограничены до диапазона, такого как диапазон, определяющий безопасные уровни напряжения или тока для устройств в оконной сети. Изменения напряжения могут реализовываться системой мониторинга объекта перепрограммирующей одно или более запоминающих устройств, хранящих команды переходов тонирования для рассматриваемого окна. Например, память связанная с окном, например, в шнуре окна, программируется с завода на содержание параметров окна, которые позволяют контроллеру окна определять соответствующие напряжения возбуждения для электрохроматического покрытия окна. Если есть ослабление тока или подобные проблемы, один или более этих параметров могут требовать изменений и поэтому система мониторинга перепрограммирует память. Это может быть сделано, например, если контроллер окна автоматически генерирует параметры напряжения возбуждения на основании сохраненных значений в памяти (например, в памяти сопряженной со шнуром). То есть, вместо того, чтобы система мониторинга объекта отправляла новые параметры возбуждения контроллеру окна, система может просто перепрограммировать память окна так, что контроллер окна может определить новые параметры самостоятельно. Конечно, система мониторинга объекта может также передать параметры переходов тонирования контроллеру окна, который может затем просто применить их в соответствии с его собственным внутренним протоколом, который может включать сохранение их в сопряженной памяти или передачу их на сетевой контроллер более высокого уровня.
2. Если присутствует медленная деградация в фотодатчике (или другие характерные признаки нефатальных проблем с датчиком), вызывающая понижение точного считывания, система мониторинга объекта может автоматически откорректировать считывания датчика до использования результатов считывания для других целей, таких как входной сигнал для алгоритмов переключения оптического устройства. В некоторых вариантах реализации изобретения система мониторинга объекта применяет компенсацию в рамках некоторого ограничения для компенсации результатов считывания фотодатчика. Это разрешает, например, не нарушать комфорт жильца и автоматически настраивать тонирование окна в целях улучшенной эстетики. Повторимся, например, жилец может не осознавать, что любые из этих изменений имели место для окна и/или связанных компонентов или программ.
3. Если система определяет, что комната занята или изучает, что комната обычно занята, и алгоритм тонирования применяет тонирование после начала яркого освещения, система мониторинга объекта может автоматически настроить алгоритмы тонирования для более раннего старта, чем комната будет занята или предполагается, что будет занята. В некоторых вариантах реализации изобретения, яркое освещение обнаруживается фотодатчиком, расположенным в комнате или вне комнаты, освещаемой ярким светом. Алгоритм может использовать датчик присутствия расположенный в комнате.
4. В случае обнаружения системой различия во временах тонирования для различных окон на одном фасаде, она может заставить все окна тонироваться в одно и то же время и, если так принято, до одинакового уровня тонирования посредством автоматической настройки параметров линейно повышающегося или понижающегося напряжения (если жилец желает, чтобы весь фасад тонировался одновременно).
5. Система мониторинга объекта может определить контроллер окна, не синхронизирующийся с остальными контроллерами окон группы окон в области или фасаде. Описание Фиг. 18A-H содержит подробное описание такого примера. Система может затем вернуть окна обратно в синхронизированный режим автоматически посредством настройки приложенного напряжения переключения или применения других действий в рамках ее управления.
Дополнительные услуги
[62] Удаленная система мониторинга может собирать и использовать локальную климатическую информацию, информацию освещенности объекта, информацию о тепловых нагрузках объекта и/или данные сводок погоды для различных целей. Приведем несколько примеров.
[63] Рейтинг погодных сервисов: Существуют сервисы, полагающиеся на погодные сводки/данные для продажи и/или реализации их сервисов. Например, "умные разбрызгиватели" и даже ландшафтные компании, использующие обычные разбрызгивательные системы, используют погодные данные для програмирования их планов полива. Эти погодные данные часто локальны, например, данные на основании почтового индекса, и существует множество источников таких данных. В некоторых вариантах реализации изобретения, удаленная система мониторинга использует актуальные данные, которые она собирает для оценки того, что предсказывают погодные сервисы для любой данной области. Система может определять, который из них наиболее точен и предоставлять эту оценку сервисам, которые полагаются на сводки погоды. Любой данный погодный сервис может быть более точным в зависимости от географической области, например, погодный сервис А может быть наилучшим в Сан Франциско, но не настолько хорош в долине Санта Клара (где сервис Б лучше). Система может предоставлять оценочный сервис, определяющий которая из сводок погоды более надежна для данной области, собирая актуальные данные датчиков, выполняя статистический анализ и предоставляя клиентам как ценные сведения. Эта информация полезна для организаций отличных от объектов; примеры которых включают компании осуществляющие полив, компании использующие или управляющие солнечными панелями, мероприятия вне зданий, любые организации, зависящие от погоды.
[64] Погодный сервис: Система мониторинга объекта может собирать данные датчиков напрямую с больших географических областей. В некоторых вариантах реализации изобретения, она предоставляет эти данные погодным сервисам, чтобы они могли предоставлять более точные погодные данные. Другими словами, погодные сервисы в значительной степени полагаются на спутниковые снимки и данные больших изображений неба. Информация от одного или более объектов с переключаемыми оптическими устройствами и связанными с ними датчиками, будучи широко внедренными, могут предоставлять информацию наземного уровня в реальном времени по солнцу, облачности, теплу и т.д. Объединение этих двух потоков данных, предоставляет возможность получения более точных прогнозов погоды. Этот подход может рассматриваться как создание сети датчиков по стране или другой географической области со множеством существующих объектов.
[65] Потребительское поведение: Косвенные данные от конечного пользователя могут собираться, например, посредством сведений когда/как конечный пользователь тонирует или осветляет оптически тонируемые окна в любой географической области или регионе. В некоторых вариантах реализации изобретения, данные собираемые системой мониторинга объектов анализируются для моделей, которые могут быть ценными для других поставщиков потребительских продуктов. Например, "сильное тонирование" может означать: антипатию к солнцу/теплу, факту того, что присутствуют высокие уровни солнечного освещения, большая потребность в воде в области, готовности области к большим продажам солнцезащитных очков и т.д. Подобным образом, "сильное осветление" может указывать на противоположные тенденции, которые будут полезны поставщикам которые продают, например: лампы солнечного света, чай, книги, обогреватели, печи, кабины для загара и подобное.
Автоматизированная система управления зданием (АСУЗ)
[66] АСУЗ является системой управления на основании компьютера установленной на объекте (например, здании), которая мониторит и управляет механическим и электрическим оборудованием объекта, таким как вентиляция, освещение, энергетические системы, подъемники, пожарные системы и охранные системы. В некоторых вариантах реализации изобретения, АСУЗ может быть сконструирована или выполнена с возможностью связи с системой мониторинга объекта для получения сигналов управления и передачи информации, по которой осуществляется мониторинг, от систем на объекте. АСУЗ состоит из аппаратного обеспечения, содержащего внутренние соединения по коммуникационным каналам с компьютером или компьютерами, и соответствующего программного обеспечения для поддержания условий на объекте в соответствии с предпочтениями установленными жильцами, управляющим объекта и/или управляющим системой мониторинга объекта. Например, АСУЗ может быть реализована посредством использования локальной сети, такой как Ethernet. Программное обеспечение может основываться на, в качестве варианта, Интернет протоколах и/или открытых стандартах. Одним из вариантов программного обеспечения является программное обеспечение от Tridium, Inc. ( Ричмонд, Вирджиния). Одним из коммуникационных протоколов, широко используемым с АСУЗ является BACnet (САУЗ=сети автоматизации и управления зданием).
[67] АСУЗ наиболее распространены в больших зданиях, и обычно работают по меньшей мере для управления климатом в здании. Например, АСУЗ может управлять температурой, уровнями углекислого газа и влажностью в здании. Обычно, в наличии имеется большое количество механических устройств, управляемых АСУЗ, таких как нагреватели, кондиционеры воздуха, нагнетатели воздуха, вытяжная вентиляция и подобное. Для управления климатом в здании, АСУЗ может включать и выключать эти различные устройства при определенных условиях. Основная функция типичных современных АСУЗ состоит в поддержании комфортного климата для жильцов здания, одновременно в минимизации стоимости/потребности в нагреве и охлаждении. Таким образом, современные АСУЗ используются не только для мониторинга и управления, но также для оптимизации синергии между различными системами, например, для сохранения энергии и уменьшения стоимости функционирования здания.
[68] В некоторых вариантах реализации изобретения контроллер окна интегрируется с АСУЗ, причем контроллер окна выполнен с возможностью управления одним или более электрохроматических окон или других тонируемых окон. В одном из вариантов реализации изобретения, каждое из одного или более тонируемых окон содержит по меньшей мере одно полностью твердое и неорганическое электрохроматическое устройство. В другом варианте реализации изобретения, каждое из одного или более тонируемых окон содержит только полностью твердые и неорганические электрохроматические устройства. В другом варианте реализации изобретения, одно или более из тонируемых окон являются электрохроматическими окнами с множеством состояний, как описано в патентной заявке US 12/851514, поданной 5 августа 2010, и озаглавленной ʺMultipane Electrochromic Windows.ʺ
[69] Фигура 1B иллюстрирует схематическую диаграмму варианта реализации сети объекта 1100 содержащего АСУЗ, которая управляет множеством систем здания, включая системы охраны, обогрева/вентиляции/кондиционирования воздуха (ОВК), освещения здания, энергетических систем, подъемниками, противопожарными системами, и подобным. Системы охраны могут содержать точки доступа магнитных карт, турникеты, дверные замки с соленоидным приводом, камеры видеонаблюдения, охранные сигнализации, детекторы металла и подобное. Противопожарная система может содержать пожарные сигнализации и системы тушения огня, включая управление водопроводами. Система освещения может содержать внутреннее освещение, внешнее освещение, аварийное освещение, знаки аварийных выходов и напольное освещение аварийных выходов. Энергетические системы могут содержать основное питание, запасные генераторы и сети источников бесперебойного питания (ИБП).
[70] Также, АСУЗ управляет главным контроллером окон 1102. В этом примере, главный оконный контроллер 1102 проиллюстрирован как распределенная сеть контроллеров окон включая главный сетевой контроллер, 1103, промежуточные сетевые контроллеры, 1105a и 1105b, и конечные или контроллеры листов 1110. Конечные или контроллеры листов 1110 могут быть подобны контроллеру окна 450 описанному по Фиг. 4 и 5. Например, главный сетевой контроллер 1103 может быть близок к АСУЗ, и каждый этаж здания 1101 может содержать один или более промежуточных сетевых контроллеров 1105a и 1105b, в то время как каждое окно здания обладает своим собственным конечным или листовым контроллером 1110. В этом примере, каждый из контроллеров 1110 управляет определенным тонируемым окном здания 1101. В некоторых вариантах реализации изобретения, главный оконный контроллер 1102 и/или главный сетевой контроллер 1103 связывается с системой мониторинга объекта или ее компонентом, таким как банк данных.
[71] Каждый из контроллеров 1110 может располагаться отдельно от тонируемого окна, которым он управляет, или может быть интегрирован в тонируемое окно. Для простоты, только десять тонируемых окон здания 1101 проиллюстрированы как управляемые главным оконным контроллером 1102. В обычной установке может быть большое количество тонируемых окон в здании управляемом главным оконным контроллером 1102. Главный оконный контроллер 1102 не нуждается в распределенной сети контроллеров окон. Например, отдельный конечный контроллер, который управляет функциями отдельного тонируемого окна также попадает в объем описанных здесь изобретений, как показано выше. Преимущества и особенности встроенных контроллеров окон, как описано здесь, с АСУЗ описаны ниже более подробно и со ссылкой на Фиг. 1B, где это уместно.
[72] В одном из аспектов проиллюстрированных вариантов реализации изобретения является АСУЗ, содержащая многоцелевой контроллер окна, как здесь описано. Благодаря объединению обратной связи от контроллера окна, АСУЗ может предоставлять, например, улучшенное: 1) управление климатом, 2) энергосбережение, 3) безопасность, 4) гибкость дополнительных возможностей управления, 5) улучшенную надежность и срок службы других систем, из-за меньшей нагрузки на них и соответственно меньшего их изнашивания, 6) доступность информации и диагностики, 7) эффективное использование персонала, и различные комбинации этого, поскольку тонируемые окна могут управляться автоматически. В некоторых вариантах реализации изобретения, одна или более этих функций могут обеспечиваться системой мониторинга объекта, которая может связываться с окнами и контроллерами окон прямо или не напрямую посредством АСУЗ.
[73] В некоторых вариантах реализации изобретения, АСУЗ может отсутствовать или АСУЗможет присутствовать, но не быть связанной с главным сетевым контроллером или связанной на более высоком уровне с главным сетевым контроллером, как когда система мониторинга объекта связывается с главным оконным контроллером напрямую. В этих вариантах реализации изобретения, главный сетевой контроллер может обеспечить, например, улучшенное: 1) управление климатом, 2) энергосбережение, 3) гибкость дополнительных возможностей управления, 4) улучшенную надежность и срок службы других систем, из-за меньшей нагрузки на них и соответственно меньшего их изнашивания, 5) доступность информации и диагностики, 6) эффективное использование персонала и различные комбинации этого, поскольку тонируемые окна могут управляться автоматически. В этих вариантах реализации, обслуживание АСУЗ не прерывает управления тонируемыми окнами.
[74] В некоторых вариантах реализации изобретения, АСУЗ может быть связана с системой мониторинга объекта для получения сигналов управления и передачи данных, по которым осуществляется мониторинг, от одной или более систем в сети объекта. В других вариантах реализации изобретения, система мониторинга объекта может связываться напрямую с главным оконным контроллером и/или другими системами в сети объекта для управления системами.
[75] Фигура 1C иллюстрирует блок-схему варианта реализации сети объекта 1200 для объекта (например, здания). Как упоминалось выше, сеть 1200 может использовать любое количество различных коммуникационных протоколов, включая BACnet. Как показано, сеть объекта 1200 содержит главный сетевой контроллер 1205, панель управления освещения 1210, АСУЗ 1215, система контроля безопасности, 1220, и консоль пользователя, 1225. Эти различные контроллеры и системы на объекте могут использоваться для получения входных данных и/или управления от системы ОВК 1230, освещения 1235, датчиков охранных систем 1240, дверных замков 1245, камер 1250, и тонируемых окон 1255, объекта.
Панель управления освещением для здания
[76] Главный сетевой контроллер 1205 может работать подобным образом как главный сетевой контроллер 1103 описанный со ссылкой на Фиг. 1B. Панель управления освещением 1210 может содержать цепи для управления внутренним освещением, внешним освещением, аварийным освещением, освещением знаков аварийных выходов, и напольным освещением аварийных выходов. Панель управления освещением 1210 также может содержать датчики присутствия в комнатах объекта. АСУЗ 1215 может содержать компьютерный сервер, который получает данные от и подает команды другим системам и контроллерам сети объекта 1200. Например, АСУЗ 1215 может получать данные и подавать команды главному сетевому контроллеру 1205, панели управления освещением 1210, и системе контроля безопасности 1220. Система контроля безопасности 1220 может содержать точки доступа магнитных карт, турникеты, дверные замки с соленоидным приводом, камеры видеонаблюдения, охранные сигнализации, детекторы металла и подобное. Консоль пользователя 1225 может быть компьютерным терминалом, который может использоваться управляющим объекта для составления графика работы управления, мониторинга, оптимизации и устранения проблем различных систем объекта. Программное обеспечение Tridium, Inc. может генерировать визуальные репрезентации данных от различных систем для пользовательской консоли 1225.
[77] Каждый из различных элементов управления может управлять отдельным устройством/прибором. Главный сетевой контроллер 1205 управляет окнами 1255. Панель управления освещением 1210 управляет освещением 1235. АСУЗ 1215 может управлять ОВК 1230. Система контроля безопасности 1220 управляет датчиками безопасности 1240, дверными замками 1245, и камерами 1250. Данные могут обмениваться и/или распределяться между всеми различными устройствами/приборами и контроллерами, которые являются частью сети объекта 1200.
[78] В некоторых случаях, системы сети объекта 1100 или сеть объекта 1200 могут работать в соответствии с суточным, месячным, квартальным, или годовым расписаниям. Например, система управления освещением, система управления окнами, ОВК и система безопасности могут работать в 24 часовом расписании, учитывая когда люди находятся на объекте в течение рабочего дня. Ночью, объект может переходить в режим сохранения энергии, а в течение дня, системы могут работать таким способом, чтобы минимизировать потребление энергии объектом, в то же время, обеспечивая комфорт жильцам. В качестве другого примера, системы могут отключаться или входить в режим сохранения энергии на период выходных.
[79] Информация расписания может быть объединена с географической информацией. Географическая информация может содержать широту и долготу объекта такого, например, как здание. В случае здания, географическая информация также может содержать информацию об ориентации каждой из сторон здания. Используя такую информацию, различные комнаты на разных сторонах здания могут управляться по-разному. Например, для комнат восточного направления здания зимой, оконный контроллер может дать команду окнам отменить тонирование утром так, чтобы комнаты прогрелись благодаря свету солнца попадающего в комнаты, а панель управления освещением может дать команду освещению быть не ярким, из-за света от солнца. Окна западной стороны могут управляться жильцами комнаты утром, поскольку тонирование окон на западной стороне не окажет влияния на сбережение энергии. Однако режимы работы окон восточной и западной сторон здания могут переключаться вечером (например, когда солнце садится, окна западной стороны не тонируются, разрешая тем самым солнечному свету освещать и нагревать).
[80] Описанное ниже является примером объекта такого как, например, здание 1101 по Фиг. 1B, которое содержит сеть объекта, тонируемые окна для внешних окон (например, окон отделяющих внутреннее пространство здания от внешнего пространства здания), и множество различных датчиков. Свет от внешних окон здания обычно влияет на внутреннее освещение здания примерно на 6 метров (20 футов) или около 9 метров (30 футов) от окон. То есть, пространство в здании более, чем примерно 6 метров (20 футов) или около 9 метров (30 футов) от внешнего окна получает мало света от внешнего окна. Такие пространства, удаленные от внешних окон в здании освещаются системами освещения здания.
[81] Дополнительно, температура в здании может изменяться из-за внешнего освещения и/или внешней температуры. Например, в прохладный день и при обогреве здания посредством системы обогрева, комнаты ближе к дверям и/или окнам будут терять тепло быстрее, чем внутренние области здания и будут более прохладными по сравнению с внутренними областями.
[82] Для мониторинга внешних условий, здание может содержать внешние датчики на крыше здания. Альтернативно, здание может содержать внешний датчик связанный с каждым внешним окном или внешний датчик на каждой стороне здания. Внешний датчик на каждой стороне здания может отслеживать освещенность стороны здания по мере того, как солнце меняет свое положение в течение дня.
[83] В случае, если контроллер окна интегрирован в сеть объекта, выходные данные внешних датчиков могут вводиться в сеть объекта и/или систему мониторинга объекта. В некоторых случаях, эти выходные данные могут предоставляться как входные данные для локального оконного контроллера. Например, в некоторых вариантах реализации изобретения, выходные сигналы получаются от любого из двух или более внешних датчиков. В некоторых вариантах реализации изобретения, получается только один выходной сигнал, а в некоторых других вариантах реализации, получаются три, четыре, пять или более выходных сигналов. Эти выходные сигналы могут получаться по сети объекта.
[84] В некоторых вариантах реализации изобретения, выходные сигналы получаемые датчиком(ами) содержат сигнал указывающий потребление энергии или мощности системой обогрева, системой охлаждения и/или освещения в здании. Например, потребление энергии или мощности системой обогрева, системой охлаждения и/или освещения здания может подвергаться мониторингу для обеспечения сигнала, показывающего потребление энергии или мощности. Устройства могут взаимодействовать с или подключаться к сетям и/или проводам здания для обеспечения этого мониторинга. В качестве варианта, силовые системы здания могут устанавливаться так, чтобы вести мониторинг мощности потребляемой системой обогрева, системой охлаждения и/или освещения отдельной комнаты в здании или для группы комнат в здании.
[85] Команды тонирования могут подаваться для изменения тонирования тонируемого окна до предварительно определенного уровня тонирования. Например, обратимся к Фиг. 1B, это может содержать главный сетевой контроллер 1103 подающий команды одному или более промежуточных сетевых контроллеров 1105a и 1105b, которые в свою очередь подают команды конечным контроллерам 1110, которые управляют каждым окном в здании. Главный сетевой контроллер 1103 может выдавать команды на основании команд полученных от АСУЗ и/или системы мониторинга объекта. Конечные контроллеры 1100 могут приложить напряжение и/или ток к окнам для возбуждения изменения тонирования в соответствии с командами.
[86] В некоторых вариантах реализации изобретения, объект содержащий тонируемые окна, может считаться частью или принимать участие в ответном запуске программы по требованию инженерной сети или инженерных сетей, обеспечивающих подачу энергии объекту. Программа может быть программой в которой потребление энергии объектом уменьшается, когда ожидается пиковая нагрузка. Инженерная сеть может посылать предупреждающий сигнал предварительно перед появлением ожидаемой пиковой нагрузки. Например, предупреждение может отправляться днем ранее, утром или около одного часа до ожидаемого появления пиковой нагрузки. Появление пиковой нагрузки может ожидаться жарким летним днем, когда системы охлаждения/кондиционирования воздуха потребляют много энергии из инженерной сети, например. Сигнал предупреждения может получаться АСУЗ, системой мониторинга объекта или оконными контроллерами настроенными на управление тонируемыми окнами здания. Этот предупреждающий сигнал может быть механизмом, который перехватывает управление тонированием. АСУЗ или система мониторинга объекта может затем подать команду оконным контроллеру(ам) перевести соответствующее электрохроматическое устройство в тонируемых окнах в темный уровень тонирования, помогая уменьшить потребление энергии системами охлаждения здания во время ожидаемой пиковой нагрузки.
[87] В некоторых вариантах реализации изобретения, тонируемые окна (например, электрохроматические окна) из окон здания могут быть объединены в области с тонируемыми окнами в области, в которых окна получают такие же команды. Например, внешние окна объекта (то есть, окна отделяющие внутреннее пространство здания от внешнего пространства здания), могут объединяться в области с тонируемыми окнами в область, которая получает такие же команды. Например, группы тонируемых окон на различных этажах здания или различных сторонах здания могут быть в различных областях. В одном из вариантов, на первом этаже здания все тонируемые окна, выходящие на восточную сторону могут быть в области 1, все тонируемые окна с южной стороны могут быть в области 2, все тонируемые окна с западной стороны могут быть в области 3, а все тонируемые окна с северной стороны могут быть в области 4. В другом варианте реализации изобретения, все тонируемые окна первого этажа здания могут быть в области 1, все тонируемые окна второго этажа могут быть в области 2 и все тонируемые окна третьего этажа могут быть в области 3. В еще одном из вариантов реализации изобретения, все тонируемые окна, выходящие на восточную сторону могут быть в области 1, все тонируемые окна, выходящие на южную сторону могут быть в области 2, все тонируемые окна, выходящие на западную сторону могут быть в области 3, а все тонируемые окна, выходящие на северную сторону, могут быть в области 4. В еще одном из вариантов, выходящие на восток тонируемые окна на одном этаже могут быть разбиты на различные области. Любое количество тонируемых окон на одной стороне и/или различных сторонах и/или различных этажах здания могут быть включены в область.
[88] В некоторых вариантах реализации изобретения, тонируемые окна в одной области могут управляться одним оконным контроллером. В некоторых других вариантах реализации изобретения, тонируемые окна в одной области могут управляться различными оконными контроллерами, но оконные контроллеры могут все получать одинаковые выходные сигналы от датчиков и использовать одинаковые функции или справочные таблицы для определения уровней тонирования окон в области.
[89] В некоторых вариантах реализации изобретения, тонируемые окна в одной области могут управляться оконным контроллером или контроллерами, которые получают выходной сигнал от датчика прозрачности. В некоторых вариантах реализации изобретения, датчик прозрачности может устанавливаться вблизи окон области. Например, датчик прозрачности может устанавливаться в или на раме, содержащей стеклопакет (то есть, устанавливаться в или на среднике, горизонтальной перемычке рамы) включенной в область. В некоторых других вариантах реализации изобретения, тонируемые окна в области, которые содержат окна на одной стороне здания могут управляться оконным контроллером или контроллерами, которые получают выходной сигнал от датчика прозрачности.
[90] В некоторых вариантах реализации изобретения, датчик (например, фотодатчик) может выдавать выходной сигнал оконному контроллеру для управления тонируемыми окнами первой области (например, главная область управления). Оконный контроллер может также управлять тонируемыми окнами во второй области (например, подчиненная область управления) таким же образом, как и в первой области. В некоторых других вариантах реализации изобретения, другой оконный контроллер может управлять тонируемыми окнами во второй области таким же образом, как и в первой области.
[91] В некоторых вариантах реализации изобретения, управляющий объектом, жильцы комнат во второй области или другие особы могут вручную подавать команды (используя команды тонирования или просветления или команды от пользовательской консоли АСУЗ, например) тонируемым окнам во второй области (то есть, подчиненной области управления) для достижения уровня тонирования такого, как затонированное состояние (уровень) или состояния отсутствия тонировки. В некоторых вариантах реализации изобретения, в случае, если управление уровнем тонирования окон во второй области перехвачено таким ручным управлением, тонируемые окна в первой области (то есть, главной области управления) останутся под управлением оконного контроллера, получающего выходной сигнал от датчика прозрачности. Вторая область может оставаться в режиме ручного управления некоторый период времени, а затем возвратиться обратно под управление оконного контроллера получающего выходной сигнал от датчика прозрачности. Например, вторая область может оставаться в ручном режиме управления один час, после получения команды, переопределяющей управление, а затем может возвратиться обратно под управление контроллера окна, получающего выходной сигнал от датчика прозрачности.
[92] В некоторых вариантах реализации изобретения, управляющий объектом, жильцы комнат в первой области или другие особы могут вручную подавать команды (используя команды тонирования или команды от пользовательской консоли АСУЗ, например) окнам в первой области (то есть, главной области управления) для достижения уровня тонирования такого как затонированное состояние (уровень) или состояния отсутствия тонировки. В некоторых вариантах реализации изобретения, в случае, если управление уровнем тонирования окон в первой области перехвачено таким ручным управлением, тонируемые окна во второй области (то есть, подчиненной области управления) останутся под управлением оконного контроллера, получающего выходной сигнал от внешнего датчика. Первая область может оставаться в режиме ручного управления некоторый период времени, а затем возвратиться обратно под управление оконного контроллера, получающего выходной сигнал от датчика прозрачности. Например, первая область может оставаться в ручном режиме управления один час, после получения команды, перехватывающей управление, а затем может возвратиться обратно под управление контроллера окна, получающего выходной сигнал от датчика прозрачности. В некоторых других вариантах реализации изобретения, тонируемые окна во второй области могут оставаться на уровне тонирования, который у них был во время получения ручного ввода команды для первой области, перехватывающей управление. Первая область может оставаться в режиме ручного управления некоторый период времени, а затем обе, первая и вторая области, могут возвратиться обратно под управление оконного контроллера, получающего выходной сигнал от датчика прозрачности.
[93] Любые из описанных здесь способов управления тонируемым окном, не зависимо является ли контроллер окна независимым контроллером окна или взаимодействующим с сетью объекта, могут использоваться для тонирования тонируемого окна.
Беспроводная или проводная связь
[94] В определенных вариантах реализации изобретения, описанные здесь контроллеры окон содержат компоненты для проводной или беспроводной связи между контроллером окна, датчиками и отдельными коммуникационными узлами. Беспроводная или проводная связь может быть реализована посредством интерфейса связи, который взаимодействует напрямую с контроллером окна. Такой интерфейс может быть сопряжен с микропроцессором или выполненным посредством дополнительных схем, реализующих эти функции. Дополнительно, другие системы сети объекта могут содержать компоненты для проводной или беспроводной связи между различными элементами системы.
[95] Отдельный коммуникационный узел для беспроводной связи может быть, например, другим беспроводным контроллером окна, конечным, промежуточным или главным контроллером окна, удаленным устройством управления, АСУЗ или системой мониторинга объекта. Беспроводная связь используется в контроллере окна для по меньшей мере следующих операций: программирования и/или управления тонируемым окном 505 (смотри Фиг. 5), сбор данных от тонируемого окна 505 от различных описанных здесь датчиков и протоколов, и использование тонируемого окна 505 в качестве ретрансляционной точки беспроводной связи. Данные, получаемые от тонируемых окон 505 также могут содержать счетные данные, такие как количество раз активирования ЭХ (электрохроматического) устройства, эффективности ЭХ устройства по прошествии времени, и подобное. Эти особенности беспроводной связи описаны более подробно ниже.
[96] В одном варианте реализации изобретения, беспроводная связь используется для управления сопряженными тонируемыми окнами 505, например, посредством инфракрасного (ИК) и/или радиочастотного (РЧ) сигнала. В определенных вариантах реализации изобретения контроллер будет содержать микросхему протокола беспроводной связи, такой как Bluetooth, EnOcean, WiFi, Zigbee, и подобное. Контроллеры окон могут также содержать беспроводную связь посредством сети. Ввод в контроллер окон может производиться вручную конечным пользователем посредством настенного переключателя, либо непосредственно или посредством беспроводной связи, или ввод может производиться от АСУЗ объекта, компонентом которого является тонируемое окно или от системы мониторинга системы управления.
[97] В одном варианте реализации изобретения, в случае, если контроллер окна является частью распределенной сети контроллеров, беспроводная связь используется для передачи данных на и от каждого из множества тонируемых окон посредством распределенной сети контроллеров, каждый из которых содержит компоненты беспроводной связи. Например, обратимся снова к Фиг. 1B, главный сетевой контроллер1103, связывается беспроводно с каждым из промежуточных сетевых контроллеров 1105a и 1105b, которые, в свою очередь, связываются беспроводно с конечными контроллерами 1110, каждый из которых сопряжен с тонируемым окном. Главный сетевой контроллер 1103 может также беспроводно связываться с АСУЗ или с системой мониторинга объекта. В одном из вариантов реализации изобретения, по меньшей мере один уровень связи в контроллере окна выполняется беспроводным способом.
[98] В некоторых вариантах реализации изобретения более чем один режим беспроводной связи используется в распределенной сети контроллеров окон. Например, главный оконный контроллер может связываться с промежуточными контроллерами посредством WiFi или Zigbee, в то время как промежуточные контроллеры связываются с конечными контроллерами посредством Bluetooth, Zigbee, EnOcean или другого протокола. В другом примере, контроллеры окон содержат избыточные системы беспроводной связи для повышения гибкости при выборе конечным пользователем беспроводной связи.
Пример системы управления функциями тонируемых окон
[99] Фигура 1D является блок диаграммой компонентов системы 1400 для управления функциями (например, перехода на различные уровни тонирования) одного или более тонируемых окон на объекте (например, здания 1101 проиллюстрированного на Фиг. 1B), в соответствии с вариантам реализации изобретения. Система 1400 может быть одной из систем, управляемых системой мониторинга объекта посредством АСУЗ (например, АСУЗ 1100 проиллюстрированной на Фиг. 1B) или может управляться напрямую системой мониторинга объекта и/или управляться независимо от АСУЗ.
[100] Система 1400 содержит главный оконный контроллер 1402 который может отправлять управляющие сигналы на тонируемые окна для управления его функциями. Система 1400 также содержит сеть 1410 электрически связанную с главным оконным контроллером 1402. Логический блок управления и команды для управления функциями тонируемого окна(он) и/или данные датчика могут передаваться на главный оконный контроллер 1402 посредством сети 1410. Сеть 1410 может быть проводной или беспроводной сетью (например, облачной сетью). В некоторых вариантах реализации, сеть 1410 может быть связана с АСУЗ, позволяя АСУЗ отправлять команды для управления тонируемым окном (ами) посредством сети 1410 на тонируемое окно (на) в здании. В некоторых вариантах реализации изобретения, АСУЗ может быть связана с системой мониторинга объекта для получения сигналов управления для управления тонированным окном(ами) от системы мониторинга объекта. В других вариантах реализации изобретения, сеть 1410 может быть связана с системой мониторинга объекта для того, чтобы разрешить системе мониторинга объекта отправлять команды для управления тонируемым окном(ами) посредством сети 1410 на тонируемое окно(а) в здании. В некоторых вариантах реализации изобретения, главный оконный контроллер 1402 и/или главный сетевой контроллер 1403 сконструирован или выполнен с возможностью связи с системой мониторинга объекта или ее компонентом, таким как банк данных.
[101] Система 1400 также содержит ЭХ устройства 400 тонируемых окон (не показано) и настенных выключателей 1490, которые оба электрически связаны с главным оконным контроллером 1402. В проиллюстрированном примере, главный оконный контроллер 1402 может отправлять управляющие сигналы на ЭХ устройство(а) для управления уровнем тонирования тонируемых окон, содержащих ЭХ устройство(а). Каждый настенный выключатель 1490 также связан с ЭХ устройством(ами) и главным оконным контроллером 1402. Конечный пользователь (например, жилец комнаты оборудованной тонируемым окном) может использовать настенный переключатель 1490 для управления уровнем тонирования и другими функциями тонируемого окна оборудованного ЭХ устройством(ами).
[102] На Фиг. 1D, главный оконный контроллер 1402 проиллюстрирован как распределенная сеть оконных контроллеров включающая главный сетевой контроллер 1403, множество промежуточных сетевых контроллеров 1405 связанных с главным сетевым контроллером 1403, и многие множества конечных или листовых оконных контроллеров 1110. Каждое множество конечных или листовых оконных контроллеров 1110 связано с отдельным промежуточным сетевым контроллером 1405. Хотя главный оконный контроллер 1402 проиллюстрирован как распределенная сеть оконных контроллеров, главный оконный контроллер 1402 может также быть отдельным оконным контроллером управляющим функциями отдельного тонируемого окна в других вариантах реализации изобретения. Компоненты системы 1400 по Фиг. 1D могут быть подобным, в каком-то смысле, некоторым компонентам описанным со ссылкой на Фиг. 1B. Например, главный сетевой контроллер 1403 может быть идентичным главному сетевому контроллеру 1103, а промежуточные сетевые контроллеры 1405 могут быть идентичны промежуточным сетевым контроллерам 1105. Каждый из оконных контроллеров в распределенной сети по Фиг. 1D может содержать процессор (например, микропроцессор) и машиночитаемый носитель, электрически связанный с процессором.
[103] На Фиг. 1D, каждый листовой или конечный оконный контроллер 1110 связан с ЭХ устройством(ами) 400 отдельного тонируемого окна для управления уровнем тонирования этого тонируемого окна в здании. В случае стеклопакета, листовой или конечный оконный контроллер 1110 может быть связан с ЭХ устройствами 400 на множестве листов стеклопакета управляя уровнем тонирования стеклопакета. В других вариантах реализации изобретения, каждый листовой или конечный оконный контроллер 1110 может быть связан с множеством тонируемых окон. Листовой или конечный оконный контроллер 1110 может быть встроен в тонируемое окно или может быть отдельным от тонируемого окна, которое он контролирует. Листовые или конечные оконные контроллеры 1110 по Фиг. 1D могут быть идентичными конечному и листовым контроллерам 1110 по Фиг. 1B и/или могут также быть идентичными оконному контроллеру 450 описанному со ссылкой на Фиг. 5.
[104] Каждый настенный переключатель 1490 может управляться конечным пользователем (например, жильцом комнаты) для управления уровнем тонирования и другими функциями тонируемого окна, связанного с настенным переключателем 1490. Конечный пользователь может управлять настенным переключателем 1490 для передачи сигналов управления на ЭХ устройства 400 в соответствующем тонируемом окне. Эти сигналы от настенного переключателя 1490 могут преобладать над сигналами от главного оконного контроллера 1402 в некоторых случаях. В других случаях (например, случаях высоких требований), сигналы управления от главного оконного контроллера 1402 могут преобладать над сигналами управления от настенного переключателя 1490. Каждый настенный переключатель 1490 также связан с листовым или конечным оконным контроллером 1110 для отправления информации об управляющих сигналах (например, времени, дате, требуемом уровне тонирования и т.д.) отправляемых от настенного переключателя 1490 обратно главному оконному контроллеру 1402. В некоторых случаях, настенные переключатели 1490 могут управляться вручную. В других случаях, настенные переключатели 1490 могут управляться беспроводно конечным пользователем посредством удаленного устройства (например, мобильным телефоном, планшетом и т.д.) отправляя сигналы управления по беспроводной связи, например, используя инфракрасный (ИК), и/или радиочастотный (РЧ) сигналы. В некоторых случаях, настенные переключатели 1490 могут содержать микросхему протокола беспроводной связи, такого как Bluetooth, EnOcean, WiFi, Zigbee, и тому подобное. Хотя настенные переключатели 1490 проиллюстрированные на Фиг. 1D располагаются на стене(ах), другие варианты реализации системы 1400 могут включать переключатели расположенные где-либо еще в комнате.
[105] Беспроводная связь между, например, главным и/или промежуточным оконным контроллерами и конечными оконными контроллерами предлагает преимущество в том, что можно обойтись без прокладки проводных линий связи. Это также верно для беспроводной связи между оконными контроллерами и АСУЗ. В одном аспекте, беспроводная связь в этой роли полезна для передачи данных на и от электрохроматических окон для управления окном и предоставлением данных, например, АСУЗ для оптимизации оборудования и сбережения энергии в здании. Данные о расположении окна, а также обратная связь от датчиков дополнительно способствует такой оптимизации. Например, на уровне отдельных единиц (окно-к-окну) информация о микроклимате поступает в АСУЗ для оптимизации различного оборудования здания.
Примерный алгоритм переключения
[106] Для увеличения скорости оптического переключения, приложенное первоначальное напряжение больше по величине, чем необходимое для стабильного удержания устройства в конкретном оптическом состоянии. Этот подход проиллюстрирован на Фиг. 2 и 3. Фиг. 2 является графиком отображающим кривые напряжения и тока связанные с возбуждением электрохроматического устройства от прозрачного до тонированного и от тонированного до прозрачного. Фиг. 3 является графиком отображающим конкретные кривые напряжения и тока связанные с возбуждением электрохроматического устройства от прозрачного до тонированного.
[107] Фиг. 2 демонстрирует полную кривую тока и кривую напряжения для электрохроматического устройства реализуя простой алгоритм управления напряжением для инициирования цикла переходов между оптическими состояниями (тонирование с последующим осветлением) электрохроматического устройства. На графике, общая плотность тока (I) представлена в виде функции времени. Как упоминалось, общая плотность тока является суммой плотности ионного тока связанной с электрохроматическим переходом и током утечки электронов между электрохимически активными электродами. Множество различных типов электрохроматических устройств будет обладать продемонстрированной кривой тока. В одном примере, катодный электрохроматический материал, такой как оксид вольфрама используется совместно с анодным электрохроматический материалом, таким как никель-вольфрамовый оксид в противоположном электроде. В таких устройствах, отрицательные токи задают тонировку устройства. В одном примере, ионы лития двигаются от никель-вольфрамового оксида анодно тонируя электрохроматический электрод в оксид вольфрама катодно тонируя электрохроматический электрод. Соответственно, электроны двигаются на электрод из оксида вольфрама для компенсации позитивно заряженных приходящих ионов лития. Тем не менее, напряжение и ток показаны обладающими негативными значениями.
[108] Изображенный график является результатом линейного повышения напряжения до заданного уровня и последующего удержания напряжения для поддержания оптического состояния. Токовые пики 201 связаны с изменениями оптического состояния, то есть, тонированием и осветлением. Точнее, пики тока отображают доставку заряда ионов необходимых для тонирования или осветления устройства. Математически, затененная область под пиками отображает общий заряд, необходимый для тонирования или осветления устройства. Части кривой после начальных всплесков тока (участки 203) отображают ток утечки электронов во время того, как устройство находится в новом оптическом состоянии.
[109] На Фигуре, кривая напряжения 205 накладывается на кривую тока. Кривая напряжения следует такой последовательности: линейное падение негативной полярности (207), удержание уровня негативной полярности (209), линейное повышение позитивной полярности (211), и удержание уровня позитивной полярности (213). Отметим, что напряжение остается неизменным после достижения своего максимального значения и на протяжении времени пока устройство остается в своем определенном оптическом состоянии. Изменение напряжения 207 возбуждает переход устройства в свое новое тонированное состояние, а удержание уровня напряжения 209 поддерживает устройство в состоянии тонирования до того как напряжение не изменится 211 в противоположную сторону и возбудит переход от тонированного состояния в просветленное состояние. В некоторых алгоритмах переключения, проявляется ограничение роста тока. То есть, току не позволяется достигать определенного уровня для предотвращения повреждения устройства (например, возбуждение движения ионов сквозь слои материала со слишком большой скоростью может физически повредить слои материала). Скорость тонирования является функцией не только приложенного напряжения, но также температуры и скорости изменения напряжения.
[110] Фигура 3 демонстрирует форму управляющего напряжения в соответствии с некоторыми вариантами реализации изобретения. В проиллюстрированном варианте реализации изобретения, форма управляющего напряжения используется для возбуждения перехода от обесцвеченного состояния в тонированное состояние (или в промежуточное состояние). Для возбуждения электрохроматического устройства обратно, от тонированного состояния к обесцвеченному состоянию (или от более тонированного к менее тонированному состоянию), используется идентичная, но инвертированная форма. В некоторых вариантах реализации изобретения, форма управляющего напряжения для перехода от тонированного до обесцвеченного состояния является зеркальным отражением формы, изображенной на Фиг. 3.
[111] Значения напряжений проиллюстрированные на Фиг. 3 отображают значения приложенных напряжений (Vapp). Форма приложенного напряжения показана пунктирной линией. Напротив, плотность тока в устройстве показана сплошной линией. В проиллюстрированной форме, Vapp включает четыре компонента: изменение напряжения для возбуждения, компонент 303, которое инициирует переход, Vdrive компонент 313, которое продолжает возбуждать переход, изменение для удержания, компонент 315, и Vhold, компонент 317. Изменяющееся компоненты применяются как изменения Vapp и Vdrive и Vhold компонентов, обеспечивая постоянные или существенно постоянные Vapp значения.
[112] Изменение для возбуждения компонента характеризуется скоростью изменения (увеличения значения) и величиной Vdrive. Когда величина приложенного напряжения достигает Vdrive, компонент изменения для возбуждения завершен. Vdrive компонент характеризуется величиной Vdrive, а также длительностью Vdrive. Величина Vdrive может быть выбрана для поддержания Veff в безопасном, но эффективном диапазоне для всей поверхности электрохроматического устройства как описано выше.
[113] Компонент изменения напряжения для удержания характеризуется скоростью изменения напряжения (величиной уменьшения) и величиной Vhold (или в качестве варианта разницей между Vdrive и Vhold). Vapp падает в соответствии со скоростью изменения до достижения величины Vhold. Компонент Vhold характеризуется величиной Vhold и длительностью Vhold. Собственно, длительность Vhold обычно определяется длительностью времени, в течение которого устройство удерживается в тонированном состоянии (или напротив в обесцвеченном состоянии). В отличие от компонентов изменения для возбуждения, Vdrive, и изменения для удержания, компонент Vhold обладает произвольной длительностью, которая не зависит от физики оптического перехода устройства.
[114] Каждый тип электрохроматического устройства будет обладать своими собственными характеристическими компонентами формы напряжения для возбуждения оптического перехода. Например, относительно большое устройство и/или устройство с проводящим слоем с большим сопротивлением, будет нуждаться в большей величине Vdrive и возможно более высокой скорости изменения напряжения в компоненте изменения напряжения для возбуждения устройства. Устройства большего размера могут также нуждаться в больших величинах Vhold. Патентная заявка US 13/449251, поданная 17 апреля 2012, и включенная сюда посредством ссылки, описывает контроллеры и соответствующие алгоритмы для возбуждения оптических переходов в широком диапазоне условий. Как там описывается, каждый из компонентов формы приложенного напряжения (здесь, изменения для возбуждения, Vdrive, изменения для удержания, и Vhold) может независимо контроллироваться для учета условий в режиме реального времени, таких как текущая температура, текущий уровень прозрачности и т.д. В некоторых вариантах реализации изобретения, величины каждого компонента формы приложенного напряжения устанавливаются для конкретного электрохроматического устройства (обладающего своим собственным разделением шины, сопротивлением и т.д.) и изменяются из-за текущих условий. Другими словами, в таких вариантах реализации изобретений, форма напряжения не принимает во внимание обратные связи, такие как температура, плотность тока, и тому подобное.
[115] Как указано, все величины напряжений показаные в форме напряжения перехода по Фиг. 3 соответствуют величинам Vapp описанным выше. Они не соответствуют величинам Veff описанным выше. Другими словами, величины напряжения, отображенные на Фиг. 3 представляют разницу напряжений между шинами противоположной полярности на электрохроматическом устройстве.
[116] В некоторых вариантах реализации изобретения, компонент формы изменения напряжения для возбуждения выбирается для безопасного, но быстрого индуцирования ионного тока между электрохроматическими и противоположными электродами. Как показано на Фиг. 3, ток в устройстве следует за компонентом формы изменения напряжения для возбуждения до тех пор пока не заканчивается участок формы изменения напряжения для возбуждения и начинается участок Vdrive. Рассмотрим токовый компонент 301 на Фиг. 3. Безопасные уровни тока и напряжения могут определяться эмпирически или на основании других обратных связей. Патент US8,254013, поданный 16 марта 2011, рассмотренный 28 августа 2012, и включенный сюда посредством ссылки представляет примеры алгоритмов для поддержания безопасных уровней тока во время переходов электрохроматического устройства.
[117] В некоторых вариантах реализации изобретения, величина Vdrive выбирается на основании соображений описанных выше. Конкретнее, она выбирается так, что величина Veff по всей площади электрохроматического устройства остается в диапазоне, в котором эффективно и безопасно осуществляются оптические переходы больших электрохроматических устройств. Длительность Vdrive может выбираться на основании различных соображений. Одно из которых утверждает, что потенциал возбуждения удерживается в течение периода достаточного для того, чтобы вызвать существенное тонирование устройства. С этой целью, продолжительность Vdrive может определяться эмпирически, в процессе мониторинга оптической плотности устройства как функции времени, в течение которого Vdrive остается приложенной. В некоторых вариантах реализации изобретения, длительность Vdrive устанавливается на определенный период времени. В другом варианте реализации изобретения, длительность Vdrive устанавливается так, чтобы прошло желаемое количество зарядов ионов. Как показано, ток линейно замедляется во время Vdrive. Смотри сегмент тока 307.
[118] Другим соображением является уменьшение плотности тока в устройстве по мере ослабления тока ионов вследствие того, что последовательность доступных ионов лития завершили свое путешествие от анодного тонирующего электрода к катодному тонирующему электроду (или противоположному электроду) во время оптического перехода. Когда переход завершен, единственный ток, который протекает через устройство это ток утечки через ионный проводящий слой. Как следствие, омическое падение потенциала по поверхности устройства уменьшается и локальные величины Veff увеличиваются. Эти увеличивающиеся величины Veff могут повреждать или приводить к деградации устройства, если приложенное напряжение не уменьшить. Таким образом, другим соображением при определении продолжительности Vdrive является преимущество в уменьшении уровня Veff связанное с током утечки. При падении приложенного напряжения от Vdrive до Vhold, не только Veff уменьшается по поверхности устройства, но и ток утечки уменьшается соответственно. Как показано на Фиг. 3, ток устройства преобразуется в сегменте 305 во время компонента изменения для удержания. Ток устанавливает стабильный ток утечки 309 во время Vhold.
[119] Фиг. 4 иллюстрирует блок-схему некоторых компонентов оконного контроллера 450 и других компонентов системы оконных контроллеров описанных вариантов реализации изобретений. Фиг. 4 является упрощенной блок-схемой оконного контроллера, а более подробно относительно оконных контроллеров может быть обнаружено в патентных заявках US 13/449248 и US 13/449251, обе указывающие изобретателем Стефана Брауна (Stephen Brown), обе названы ʺКОТРОЛЛЕР ДЛЯ ОПТИЧЕСКИ ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ ОКОНʺ (ʺCONTROLLER FOR OPTICALLY-SWITCHABLE WINDOWSʺ) и обе поданы 17 апреля 2012, и в патенте US 13/449235, названном ʺУПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДАМИ В ОПТИЧЕСКИ ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ УСТРОЙСТВАХʺ (ʺCONTROLLING TRANSITIONS IN OPTICALLY SWITCHABLE DEVICESʺ) указывающего Стефана Брауна (Stephen Brown) и остальных в качестве изобретателей и поданного 17 апреля 2012, все из которых включены сюда посредством ссылки в полном объеме.
[120] На Фиг. 4, проиллюстрированы компоненты оконного контроллера 450 включая оконный контроллер 450 содержащий микропроцессор 410 или другой процессор, источник питания с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) 415, модуль формирования сигнала 405, и машиночитаемый носитель 420 (например, память) содержащий файл конфигурации 422. Оконный контроллер 450 электрически связан с один или более электрохроматических устройств 400 в электрохроматическом окне посредством сети 425 (проводной или беспроводной) для отправления команд на одно или более электрохроматических устройств 400. В некоторых вариантах реализации изобретения, оконный контроллер 450 может быть локальным оконным контроллером связанным посредством сети (проводной или беспроводной) с главным оконным контроллером.
[121] В описанных вариантах реализации изобретения, объект может быть зданием содержащим по меньшей мере одну комнату оборудованную электрохроматическим окном между внешней и внутренней областями здания. Один или более датчиков могут быть расположены с внешней стороны здания и/или внутри комнаты. В вариантах реализации изобретения, выходной сигнал от одного или более датчиков может быть входным сигналом для модуля формирования сигнала 405 оконного контроллера 450. В некоторых случаях, выходной сигнал от одного или более датчиков может быть входным для АСУЗ или для системы мониторинга объекта. Хотя датчики описанных вариантов реализации изобретения показаны как расположенные на внешней вертикальной стене здания, это лишь для упрощения, а датчики могут находиться в других местах, например, внутри комнаты или на также других поверхностях внешней стороны здания. В некоторых случаях, два или более датчиков могут использоваться измерения одинакового входного сигнала, что может обеспечить избыточную надежность на случай, если один датчик даст сбой или будет ошибаться по другим причинам.
КОМНАТНЫЕ ДАТЧИКИ И ОКОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР
[122] Фиг. 5 иллюстрирует схематическое изображение комнаты 500 оборудованной тонируемым окном 505 с по меньшей мере одним электрохроматическим устройством. Тонируемое окно 505 расположено между внешней и внутренней областями здания, включая комнату 500. Комната 500 также содержит оконный контроллер 450 соединенный с тонируемым окном и выполненный с возможностью управления уровнем тонирования тонируемого окна 505. Внешний датчик 510 располагается на вертикальной поверхности внешней стороны здания. В других вариантах реализации изобретения, внутренний датчик также может использоваться для измерения освещения в комнате 500. В еще отличающихся вариантах реализации изобретения, датчик присутствия может также использоваться для определения того, что в комнате 500 кто-то присутствует.
[123] Внешний датчик 510 является устройством, таким как фотодатчик, способным детектировать световой поток падающий на устройство от источника света такого как солнце или света отраженного на датчик от поверхности, частиц в атмосфере, облаков, и т.д. Внешний датчик 510 может генерировать сигнал в виде электрического тока, являющегося результатом фотоэлектрического эффекта и сигнал может быть функцией светового потока падающего на датчик 510. В некоторых случаях, устройство может детектировать световой поток в терминах единиц освещения Вт/м2 или других подобных единиц. В других случаях, устройство может детектировать свет в видимом диапазоне длин волн в единицах фут-свечей или подобных единицах. Во многих случаях, существует линейная зависимость между этими величинами освещения и видимым светом.
[124] Величины излучения от солнечного света могут предсказываться на основании времени суток и времени года, поскольку угол, под которым солнце освещает землю меняется. Внешний датчик 510 может детектировать падающее освещение в режиме реального времени, которое учитывает отраженное и затененное освещение из-за зданий, перемен погоды (например, облачность), и т.д. Например, в облачные дни, солнечный свет блокируется облаками и падающее освещение, детектируемое внешним датчиком 510, будет ниже, чем в безоблачные дни.
[125] В некоторых вариантах реализации изобретения, могут использоваться один или более внешних датчиков 510 связанных с одним тонируемым окном 505. Выходной сигнал из одного или более внешних датчиков 510 могут сравниваться друг с другом для определения того, например, не затеняется ли один из внешних датчиков 510 объектом, таким как птица, севшая напротив внешнего датчика 510. В некоторых случаях, может быть желательно использовать относительно небольшое количество датчиков в здании, поскольку некоторые датчики могут быть ненадежны и/или дороги. В некоторых вариантах реализации, отдельный датчик или несколько датчиков могут использоваться для определения текущего уровня потока света от солнца, падающего на здание или возможно одну сторону здания. Облако может проходить, скрывая солнце, или строительное оборудование может остановиться напротив садящегося солнца. В результате это даст отклонения от количества падающего освещения рассчитанного к падающему на здание в норме.
[126] Внешний датчик 510 может быть разновидностью фотодатчика. Например, внешний датчик 510 может быть прибором с зарядовой связью (ПЗС), фотодиодом, фоторезистором, или фотогальваническим элементом. Специалист в данной области техники оценит, что будущие разработки фотодатчиков и другие технологии датчиков также будут применимы, поскольку они измеряют интенсивность света и предоставляют электрический выходной сигнал отображающий уровень освещения.
[127] В некоторых вариантах реализации изобретения, выходной сигнал от внешнего датчика 510 может быть входным сигналом для АСУЗ или системы мониторинга объекта. Входной сигнал может быть в форме сигнала напряжения. АСУЗ или система мониторинга объекта может обрабатывать входной сигнал и передавать выходной сигнал с командами тонирования на оконный контроллер 450 напрямую или посредством главного оконного контроллера 1102 (показан на Фиг. 1B). Уровень тонирования тонируемого окна 505 может определяться на основании различной конфигурационной информации, преобладающих величинах. Оконный контроллер 450 затем отправляет команды ШИМ 415, для приложения напряжения и/или тока на тонируемое окно 505 для перехода на желаемый уровень тонирования.
[128] В описанных вариантах реализации изобретения, оконный контроллер 450 может отправлять команды ШИМ 415, для приложения напряжения и/или тока к тонируемому окну 505 для перевода его в любое из четырех или более различных уровней тонирования. В описанных вариантах реализации изобретения, тонируемое окно 505 может быть переведено в по меньшей мере восемь различных уровней тонирования описаных как: 0 (наиболее светлый), 5, 10, 15, 20, 25, 30, и 35 (наиболее темный). Уровни тонирования могут линейно соответствовать величинам визуальной прозрачности и коэффициента тепла от солнечного света (SGHC) величин света пропущенных через тонируемое окно 505. Например, используя свыше восьми уровней тонирования, наиболее светлый уровень тонирования 0 может соответствовать величине SGHC 0.80, уровень тонирования 5 может соответствовать величине SGHC 0.70, уровень тонирования 10 может соответствовать величине SGHC 0.60, уровень тонирования 15 может соответствовать величине SGHC 0.50, уровень тонирования 20 может соответствовать величине SGHC 0.40, уровень тонирования 25 может соответствовать величине SGHC 0.30, уровень тонирования 30 может соответствовать величине SGHC 0.20, и уровень тонирования 35 (наиболее темный) может соответствовать величине SGHC 0.10.
[129] АСУЗ или система мониторинга объекта связанная с оконным контроллером 450 или главный оконный контроллер связанный с оконным контроллером 450 могут реализовать любой логический блок управления для определения желаемого уровня тонирования на основании сигналов от внешнего датчика 510 и/или других входных сигналов. Оконный контроллер 415 может подавать команды ШИМ 460 для приложения напряжения и/или тока к электрохроматическому окну 505 для перевода его на желаемый уровень тонирования.
ЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОКНАМИ В ЗДАНИИ
[130] Фиг. 6 является схемой демонстрирующей примерный логический блок управления для способов управления одним или более тонируемых окон на объекте, в соответствии с вариантами реализации изобретения. Логический блок управления использует один или более Модулей A, B, и C для расчета уровней тонирования для тонируемого окна(он) и отправляет команды для перевода тонируемого окна(он). Расчеты в логическом блоке управления проводятся от 1 до n раз в интервалы задаваемые таймером на этапе 610. Например, уровень тонирования может быть пересчитан от 1 до n раз одним или более Модулей A, B, и C и рассчитан для случаев во времени t i =t 1 , t 2 …t n . n является числом выполненных пересчетов и n может быть как минимум 1. В некоторых случаях логические расчеты могут выполняться в постоянные интервалы времени. В некоторых случаях, логические расчеты могут выполняться каждые от 2 до 5 минут. Однако тонировочный переход для больших электрохроматических стекол может занимать до 30 минут и более. Для таких больших окон, расчеты могут быть выполнены на менее частой основе, такой как каждые 30 минут. Хотя Модули A, B, и C используются в проиллюстрированном варианте реализации изобретения, один или более других логических модулей могут использоваться в других вариантах реализации изобретения.
[131] На этапе 620, логические Модули A, B, и C выполняют расчеты для определения уровня тонирования для каждого электрохроматического окна505 в один момент времени t i . Эти расчеты могут выполняться оконным контроллером 450, или системой мониторинга объекта. В некоторых вариантах реализации изобретения, логический блок управления предусмотрительно расчитывает как окно должно переходить до фактического перехода. В таких случаях, расчеты в Модулях A, B, и C могут основываться на времени в будущем около или после того как переход должен быть завершен. В таких случаях, время в будущем используемое в расчетах может быть временем в будущем, которого достаточно для того, чтобы переход завершился после получения команд тонирования. В этих случаях, контроллер может отправлять команды тонирования в реальном времени предварительно до фактического перехода. По завершению перехода окно будет обладать уровнем тонирования желаемым для этого времени.
[132] На этапе 630, логический блок управления разрешает некоторые типы переопределения/перехвата управления, которые нивелируют алгоритмы Модулей A, B, и C и определяют преимущественные уровни тонирования на этапе 640 на основании некоторых других соображений. Одним из типов перехвата управления является ручной перехват управления. Это перехват управления реализуется конечным пользователем, находящимся в комнате и определившим, что выбираемый уровень тонирования (превалирующая величина) является желательным. Могут быть ситуации, в которых пользовательское ручное управление перехватывает собственно свое перехватывающее управление. Примером перехватывающего управления является перехватывающее управление более высокого запроса (или пиковой нагрузки), которое связано с требованием инженерной сети относительно уменьшения потребления энергии в здании. Например, в особенно жаркие дни в области большого мегаполиса может быть необходимым уменьшение потребления энергии из-за муниципального приказа, чтобы не превышать лимитов муниципального генерирования энергии и передающих систем. В таких случаях, здание может переопределить уровень тонирования логическим блоком управления для обеспечения того, чтобы все окна имели особенно высокий уровень тонирования. Другой пример перехвата управления может быть в случае отсутствия жильца в комнате, например, в течение выходных в коммерческом офисном здании. В таких случаях, здание может отключать один или более Модулей, связанных с комфортом жильца. В другом примере, перехват управления может выполняться, если все окна могут обладать высоким уровнем тонирования в прохладную погоду или все окна могут обладать низким уровнем тонирования в теплую погоду.
[133] На этапе 650, команды с уровнями тонирования передаются по сети объекта на оконный контроллер(ы) связанные с электрохроматическим устройством(ами) в одном или более тонируемых окон 505 в здании. В некоторых вариантах реализации изобретения, переход до уровней тонирования на всех оконных контроллерах здания может реализовываться с учетом эффективности. Например, если пересчет уровня тонирования рекомендует не менять тонирование с текущего требуемого уровня тонирования, то передача с новыми команды обновленного уровня тонирования не осуществляется. В качестве другого примера, здание может быть разбито на области на основании размера окна. Логический блок управления может расчитывать отдельные уровни тонирования для каждой области. Логический блок управления может пересчитывать уровни тонирования для областей с меньшими окнами более часто, чем для областей с большими окнами.
[134] В некоторых вариантах реализации изобретения, логический блок по Фиг. 6 для реализации способов управления для множества тонируемых окон 505 на всем объекте может осуществляться на отдельном устройстве, например, отдельном главном оконном контроллере. Это устройство может выполнять расчеты для каждого и всех окон на объекте, а также обеспечивать взаимодействие для передачи уровней тонирования на одно или более электрохроматических устройств в отдельных тонируемых окнах 505.
[135] Также здесь могут быть конкретные адаптивные компоненты логического блока управления вариантов реализации изобретения. Например, логический блок управления может определяться как конечный пользователь (например, жилец) пытается переопределять алгоритм в конкретное время дня и использовать эту информацию для более предсказуемого способа определения желаемых уровней тонирования. В одном случае, конечный пользователь может использовать настенный переключатель для перерегулирования уровня тонирования обеспечиваемого прогностическим логическим блоком в конкретное время каждого из дней на превалирующую величину. Логический блок управления может получать информацию об этих случаях и изменять логический блок управления для изменения уровня тонирования для перерегулирования его величины в это время дня.
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
[136] Часть логического блока управления, реализуемая оконным контроллером, может также включать интерфейс пользователя, в определенных случаях, в электронной связи с главным планировщиком. Пример интерфейса пользователя 1405 показан на Фиг. 7. В этом проиллюстрированном примере, интерфейс пользователя 1405 выполнен в форме таблицы для ввода информации в расписание, выполненное с возможностью генерирования или изменения расписания реализуемого главным планировщиком. Например, пользователь может ввести период времени в таблице введя время начала и конца. Пользователь может также выбрать датчик используемый программой. Пользователь может также ввести данные объекта и данные области/группы. Пользователь также может выбирать для использования сверочную таблицу посещений, выбирая ʺСверка проникновения солнечного светаʺ
[137] Интерфейс пользователя 1504 электронно связан с процессором (например, микропроцессором) и/или электронно связан с машиночитаемым носителем (МЧН). Процессор связан с МЧН. Процессор является компонентом оконного контроллера 1110. МЧН может быть компонентом оконного контроллера 1110 или может быть компонентом АСУЗ или системы мониторинга объекта. Логический блок в главном планировщике и другие компоненты логического блока управления могут храниться в МЧН оконного контроллера 1110, АСУЗ, или системы мониторинга объекта.
[138] Интерфейс пользователя 1504 может содержать входное устройство такое как, например, специализированную клавиатуру, сенсорную панель, клавиатуру и т.д. Интерфейс пользователя 1504 может также содержать дисплей для вывода информации о расписании и предоставлять выбираемые опции для настройки расписания.
[139] Пользователь может вводить его информацию для расписания для подготовки расписания (генерирования нового расписания или изменения существующего расписания) используя интерфейс пользователя 1504.
[140] Пользователь может вводить его данные объекта и данные области/группы, используя интерфейс пользователя 1504. Данные объекта 1506 содержат широту, долготу, и смещение времени по Гринвичу для области объекта. Данные области/группы содержат положение, размеры (например, ширину окна, высоту окна, ширину подоконника, и т.д.), ориентацию (например, наклон окна), внешнее затенение (например, глубину навеса, расположение навеса над окном, левое/правое ребро до боковых размеров, глубина левого/правого ребра и т.д.), экран данных коэффициента полученного солнечного тепла, и таблицу сверки посещений для одного или более тонируемых окон в каждой области объекта. В некоторых случаях, данные объекта и/или данные области/группы являются статической информацией (то есть информацией, которая не меняется компонентами прогностического логического блока управления). В других вариантах реализации изобретения, эти данные могут генерироваться на лету. Данные размеров и данные области/группы могут храниться на МЧН оконного контроллера 1110 или в другой памяти.
[141] При подготовке (или изменении) расписания, пользователь выбирает программу управления, которую будет выполнять главный планировщик в различные периоды времени в каждой из областей объекта. В некоторых случаях, пользователь может иметь возможность выбирать из множества программ управления. В таком случае, пользователь может приготовить расписание, выбирая программы управления из списка всех программ управления (например, меню) отображаемого в интерфейсе пользователя 1405. В других случаях, пользователь может обладать ограниченными доступными ему опциями из списка всех программ управления. Например, пользователь может оплатить использование только двух программ управления. В этом примере, пользователь будет способен выбирать только одну из двух программ управления оплаченных пользователем.
ПРИМЕРЫ - СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТА
[142] Фиг. 8 демонстрирует пример приборной панели для системы мониторинга объекта. Иллюстрируемое изображение содержит строку для каждого из множества объектов, по которым осуществляется мониторинг системой, причем каждая из строк содержит название объекта, его текущий статус, и наиболее позднее время его обновления. Строка статуса указывает, так или иначе, все устройства и контроллеры, по которым осуществляется мониторинг на объекте, по всей видимости, функционирующих должным образом. Зеленый свет может использоваться для индикации отсутствия проблем, красный свет может использоваться для индикации наличия проблем, а желтый свет может использоваться для индикации того, что устройство или контроллер обладает проблемной тенденцией. Одно поле изображения предоставляет ссылку на детали объекта. Таким образом, если приборная панель демонстрирует, что возможны проблемы с объектом, пользователь может получить данные журнала получения информации о событиях, выходные данные датчика, электрические ответные реакции окна, и т.д. для объекта. Это позволяет пользователю быстро добраться к источнику проблемы, в то же время, обладая высокоуровневой картиной по любым объектам, обладающим проблемами.
[143] Фиг. 9 демонстрирует пример одного из типов информации по объекту, которая может быть получена системой мониторинга объекта. График представляет временную диаграмму выходного сигнала фотодатчика. Эта информация представлена вместе с состоянием тонирования окна, которое управляется, используя информацию от датчика. Как показано, состояние тонирования окна корректно соответствует выходному сигналу датчика.
[144] Фиг. 10 представляет другой пример информации об объекте, которая может быть получена системой мониторинга. В этом случае, ответная реакция окна показана в связи с командами подаваемыми контроллером окну.
[145] Фиг. 11 показывает еще один пример информации об объекте, которая может отслеживаться и храниться. Этот пример демонстрирует переходы между состояниями окон (используя ток, напряжение и команды контроллера) управляемых тремя различными сетевыми контроллерами на объекте. Если переходы одного из окон не совпадают с ожидаемым поведением, это может указывать на проблему с соответствующим сетевым контроллером.
[146] Фиг. 12 иллюстрирует случай, когда множество операций тонирования требуется для переключения устройства из одного оптического состояния в другое. Смотри случай 1е выше. Каждая неудачная попытка переключить устройство (неважно успешная или нет) сокращает срок службы устройства. Нижняя кривая представляет напряжение на окне, а средняя кривая представляет ток на окне. В должным образом выполненном переходе, приложенное напряжение будет установлено до напряжения удержания около -1200 мВ. Ясно, это не соответствует рассматриваемому случаю с окном, по которому осуществляется мониторинг, ситуации, которая может быть отмечена системой мониторинга объекта. В некоторых вариантах реализации изобретения, система содержит функцию автоматической диагностики, которая отмечает попытки двойного тонирования и двойного очищения, ситуации, которые могут приводить к ранним отказам.
[147] Фиг. 13 представляет пример данных, по которым осуществляется мониторинг, и которые могут использоваться для определения потенциальной проблемы с электрическим разъемом окна или контроллера, возможно из-за оконной рамы или стеклопакета. Смотри случай мониторинга 3б выше. Как упоминалось, ʺшнурʺ иногда используется для соединения проводов от источника питания с окном. В некоторых случаях, разъем соединяется напрямую с контроллером. Информация, содержащаяся на Фиг. 13 демонстрирует, что постоянная команда была подана контроллером высокого уровня (например, главным сетевым контроллером). Смотрите на плоскую линию, третью сверху. Однако приложенное оконным контроллером напряжение и ток (нижняя и верхняя кривые) демонстрируют быстрые и значительные изменения, которые могут определяться как проблема с разъемом. В ответ, персонал может быть проинструктирован проверять разъемы и заменять их в случае необходимости.
[148] Фиг. 14A-D иллюстрируют информацию, по которой осуществляется мониторинг, и связывает солнечное освещение (как определяется фотодатчиком на внешней стороне объекта) с тонированием окна тепловой нагрузкой. Фиг. 14A и 14C иллюстрируют данные, по которым осуществляется мониторинг, для правильно функционирующего контроллера и окна, в то время как Фиг. 14B и 14D иллюстрируют данные для неправильно функционирующего контроллера и/или окна. На Фиг. 14A, более темная кривая представляет интенсивность излучения (Вт/м2) во времени, как детектировалось фотодатчиком, в то время как несколько более светлая более линейная кривая отображает состояние тонирования окна выходящего в том же направлении, что и фотодатчик. Как ожидается для правильно работающего алгоритма тонирования, окно тонируется, при усилении солнечного излучения. Напротив, тонирование показанное на Фиг. 14C не следует ожидаемому графику; оно спадает до состояния высокой прозрачности во время максимального солнечного освещения. Эта ситуация может быть автоматически определена и обозначена системой мониторинга объекта. Система может содержать дополнительный логический блок для определения того является ли эта, в противном случае проблематичная ситуация, фактически приемлемой из-за, например, общего перехвата управления для рассматриваемого окна или контроллера на объекте. Если такой перехват управления обнаружен, система мониторинга объекта может решить, что проблемы не существует и/или что следует изменить алгоритм тонирования для захвата преимущественного управления.
[149] Фиг. 14B иллюстрирует световую тепловую нагрузку через окно (или группу окон) на объекте как функцию времени. Верхняя кривая отображает поток светового тепла (Вт/м2), которое получит здание, если не будет приложено никакого тонирования. Нижняя пунктирная линия отображает фактическую световую тепловую нагрузку на объекте в случае, если рассматриваемое окно(а) затонировано в соответствии с правильно функционирующим алгоритмом, как показано на Фиг. 14A. Плоская пунктирная линия посередине отображает расчетную максимальную световую тепловую нагрузку, которая может соответствовать стандартному типу окна (например, статически затонированному стеклу или энергосберегающему стеклу). Как показано на Фиг. 14B, фактическая световая тепловая нагрузка значительно ниже как тепловой нагрузки без тонирования, так и расчетной тепловой нагрузки. В этой ситуации, система мониторинга объекта не будет отмечать проблему. Она может, однако, рассчитать и опционально сохранить или отобразить количество энергии, сохраненной при использовании переключаемо тонируемых окон. Энергия может быть рассчитана из области под кривыми. Разница между областью под верхней сплошной кривой (без тонирования) и нижней пунктирной кривой (управляемое тонирование) соответствует энергии сохраненной при использовании тонирования на рассматриваемом объекте. Подобным образом, разница между областью под средней пунктирной линией (расчетная тепловая нагрузка) и нижней пунктирной кривой (управляемое тонирование) соответствует энергии сохраненной в сравнении со стандартной статическим подходом к управлению световым тепловым потоком.
[150] Фиг. 14D иллюстрирует тепловую нагрузку как на Фиг. 14B, но для потенциально проблемного тонирования отображенного на Фиг. 14C. В этом случае, тепловая нагрузка временно превышает расчетную тепловую нагрузку, но остается значительно ниже тепловой нагрузки, чем было бы без тонирования. Со временем, это окно/контроллер по прежнему сохраняет энергию по сравнению с расчетной тепловой нагрузкой.
[151] Фиг. 15 иллюстрирует данные, по которым осуществляется мониторинг, для множества окон обладающих различными характеристиками переключения и возможно обладающими различными размерами. Каждая кривая на фигуре отображает напряжение перехода в зависимости от времени для различных окон. Как показано, различные окна демонстрируют различные времена переключения; наиболее низкая кривая V для окна обладающего наибольшим временем переключения. В проиллюстрированном примере, различные окна являются частью одинаковой группы или области и следовательно должны переключаться в одинаковое время или на одинаковые уровни. Когда система мониторинга получает данные как показано на Фиг. 15 она может автоматически определять, что времена переключения отличаются широко и возможно значительно от заданных спецификацией. Это может запустить настройку алгоритма переключения для нескольких или всех окон; алгоритм может изменяться для замедления скорости перехода быстро переключаемых окон и/или увеличения скорости медленно переключаемых окон.
[152] Фиг. 16 предоставляет информацию мониторинга демонстрирующую, что рассматриваемая область обладает потенциальной проблемой или ошибкой, поскольку один из контроллеров не синхронизируется с остальными контроллерами в области. С такой информацией, система мониторинга или персонал, обладающий доступом в систему, может дополнительно исследовать проблему для изоляции контроллера, его подключений, окна, которым он управляет и т.д.
[153] Фиг. 17 предоставляет информацию мониторинга для четырех фотодатчиков на объекте, каждый из которых направлен в другом направлении. Восточный датчик перестал работать, что показано величиной его выходного сигнала упавшей почти до нуля и затем вообще не изменяющейся. Поскольку другие датчики по-прежнему работают, а время чуть за полдень, система может отбросить возможность того, что свет не попадает на внешнюю сторону объекта, что также может привести к очень низким значениям. Система мониторинга может решить, что восточный фотодатчик вышел из строя.
[154] Фигуры 18A-I представляют пример полевой деградации и и пример определения с использованием 1.a, 1.б и 1.е из раздела ʺДанные, по которым осуществляется мониторингʺ: Изменения в пиковом токе, изменения в токе удержания(утечки) и сравнение с другими оконными контроллерами на том же фасаде с идентичными нагрузками. В этом примере, Оконные Контроллеры ОК1-ОК11 обладают одинаковыми нагрузками (два интегрированных стеклянных узла/контроллеров) и они управляют окнами на одном фасаде. Контроллер ОК12 находится на том же фасаде, но к нему приложена половинная нагрузка (1 IG/контроллер). Сохраненная информация на контроллерах представлена на графике Фиг. 18A, в котором W, H, и SF являются шириной, высотой, и площадью окон (в футах, квадратных футах). Система ожидает, что контроллеры ОК1-ОК11 будут обладать одинаковыми формами токов возбуждения и удержания.
[155] На Фигурах 18B-E, которые отображают графики значения тока контроллера взятые 1, 4, и 5, марта, нижняя плоская кривая является приложенным напряжением для возбуждения перехода окна. Рассмотрим пометки ОК1V для 5 марта, ОК09V для 1марта, ОК10V для 4 марта, и ОК9V для 5 марта (Фиг. 18E). Как видно, формы приложенного напряжения одинаковые; все контроллеры управляются одинаково. Все остальные кривые отображают ток от контроллеров и все контроллеры кроме ОК12 обладают одинаковыми нагрузками. Следовательно, система ожидает, что кривые тока для ОК1-ОК11 должны быть одинаковыми же. Система мониторинга объекта анализирует и сравнивает конкретные токи, и обнаруживает, что ОК11 имеет две проблемы (a) ее форма тока имеет нехарактерный провал в середине участка изменения (b) он просаживается примерно на половину пикового тока (примерно так же как и уровень ОК12) по сравнению с ОК1-ОК10, полагая, что одно из двух окон управляемых ОК11 не затонировалось. Ручной осмотр окон подтвердил обнаружение одного из окон, управляемых ОК11, не тонируемого как следует. Дополнительный осмотр показал, что одно окно из двух, управляемых ОК11 не тонировалось из-за перегнутого кабеля, который, в конце концов, перестал работать, и поэтому ОК11 обладал нехарактерной формой тока, которая со иногда напоминала ОК12, который управлял одним окном.
[156] Анализ ОК11 от более ранних дат (8-10 февраля по графикам Фигур 18F-H) показывает, что он обладал характеристиками отказывающего контроллера. Ток протекающий от ОК11 имел резкие падения и увеличения указывая на начало проблемы. С автоматическим обнаружением, система мониторинга объекта могла бы обнаружить эту проблему и указать на нее оперативному обслуживанию до того как одно из окон перестанет тонироваться и станет заметной проблемой.
Механические затенители
[157] Хотя конкретное описание акцентирует внимание на системах, способах, и логическом блоке для управления переключаемыми оптическими устройствами (например, электрохроматическими устройствами), эти техники могут также использоваться для управления механическими затенителями или комбинацией переключаемых оптических устройств и механических затенителей. Такие механические затенители могут, например, содержать мотор, управляющий шторой или ряд устройств микроэлектромеханических систем (MEMS) или других устройств электромеханических систем (EMS). Окна оборудованные комбинацией электрохроматических устройств и устройствами EMS систем могут быть обнаружены в международной заявке PCT (Договор о патентной кооперации) PCT/US2013/07208, названной ʺМУЛЬТИ-СТЕКЛОПАКЕТЫ СОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ УСТРОЙСТВА И УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМʺ (ʺMULTI-PANE WINDOWS INCLUDING ELECTROCHROMIC DEVICES AND ELECTROMECHANICAL SYSTEMS DEVICESʺ), поданной 26 ноября 2012, которая включена сюда посредством ссылки в полном объеме. Механические затенители обычно обладают отличными требованиями по питанию, чем обычные переключаемые оптические устройства, такие как электрохроматические устройства. Например, хотя конкретные электрохроматические устройства требуют нескольких вольт для работы, механические затенители могут в некоторых случаях требовать большего напряжения для установки достаточного потенциала для физического перемещения механических деталей.
[158] Микрошторы и микрожалюзи являются примерами типов EMS устройств. Некоторые примеры микроштор и микрожалюзи и их способов производства описаны соответственно в патентах US Patent 7,684105 и US Patent 5,579149, которые оба включены сюда посредством ссылки в полном объеме.
[159] В некоторых вариантах реализации изобретения, механический затенитель может быть набором EMS устройств, в котором каждое EMS устройство содержит часть (например, петлю или анкер) прикрепленную к подложке и мобильную часть. При приводе электростатическими силами, мобильная часть двигается и затеняет подложку. В неприведенном состоянии, мобильная часть может раскрывать подложку. В примере с несколькими микрошторами, мобильная часть может быть перекрывающей частью слоя материала, который сворачивается при приводе электростатическими силами. В примере с несколькими микрожалюзями, мобильная часть может вращаться или сворачиваться при приводе. В некоторых случаях, EMS устройства могут приводиться и управляться электростатическими способами управления. В примере с микрожалюзями, электростатические способы управления могут управлять углом вращения или сворачивания в различные состояния. Подложка с набором EMS устройств может также содержать проводящий слой. В примере с микрошторами, микрошторы изготавливаются с использованием тонкого слоя(ев) под управляемым давлением. В вариантах реализации изобретения с набором EMS устройств, каждое EMS устройство обладает двумя состояниями, приведенное в действие состояние и неприведенное в действие состояние. Приведенное в действие состояние может приводить набор EMS устройств в по сути непрозрачное состояние, а неприведенное в действие состояние может приводить набор EMS устройств по сути в прозрачное состояние или наоборот. Приведенное и неприведенное в действие состояния могут также переключаться между по существу отражательным состоянием (или поглощающим) и по существу прозрачным состоянием, например. Другие состояния также возможны, если набор EMS устройств находится в приведенном или неприведенном в действие состоянии. Например, микрожалюзи типа MEMS устройства, могут изготавливаться из тонированного (но не матового) покрытия, которое при закрытии обеспечивает тонированную пластину, а при открытии тонирование в значительной степени удаляется. Дополнительно, некоторые наборы EMS устройств могут обладать тремя, четырьмя, или более состояний, в которые способны осуществляться переходы. В некоторых случаях, EMS устройства могут модифицировать видимую и/или инфракрасную прозрачность. EMS устройства могут отражать в некоторых случаях, могут поглощать в других случаях, и в еще других вариантах реализации изобретения могут обеспечивать как отражательные так и поглощательные способности. В некоторых вариантах реализации изобретения, EMS устройства могут управляться на изменяемых скоростях, например, для перехода от высокопрозрачного состояния к малопрозрачному состоянию или непрозрачному состоянию. В некоторых случаях, EMS устройства могут использоваться совместно с электрохроматическим устройством (или другим переключаемым оптическим устройством) в качестве временной блокирующей свет меры, например, для блокирования света пока соответствующее электрохроматическое устройство перейдет в состояние более низкой прозрачности или более высокой прозрачности.
[160] Хотя приведенные выше варианты реализации изобретения были описаны с некоторыми деталями для облегчения понимания, описанные варианты реализации изобретения следует считать иллюстративными и не ограничивающими. Специалисту в данной области техники будет очевидно, что некоторые изменения и модификации могут применяться в границах приложенной формулы изобретения. Например, хотя различные детали устройств мониторинга объекта были описаны по отдельности, такие детали могут объединяться в отдельном устройстве мониторинга объекта.
Claims (65)
1. Система мониторинга объектов, содержащая:
(а) процессорное устройство, включающее один или более интерфейсов, при этом интерфейсы выполнены с возможностью:
быть подключенными с возможностью связи со множеством удаленных объектов, при этом каждый объект включает соответствующую сеть переключаемых оптических устройств и связанные контроллеры, и датчики;
приема данных от множества удаленных объектов о функционировании соответствующих сетей;
(б) банк данных, выполненный с возможностью хранения принимаемых данных; и
(в) логический блок, выполненный с возможностью побуждать процессорное устройство:
идентифицировать, в ответ на принимаемые данные, любое из переключаемых оптических устройств, связанные контроллеры и датчики, которые функционируют вне области ожидаемой характеристики; и
отправлять данные и/или управляющие сообщения по одному или более интерфейсов к по меньшей мере одному из переключаемых оптических устройств, связанным контроллерам и датчикам в ответ на принимаемые данные.
2. Система по п. 1, дополнительно содержащая логический блок для генерирования уведомления о том, что переключаемое оптическое устройство или контроллер, или датчик, работающий в сочетании с переключаемым оптическим устройством, функционирует вне области ожидаемой характеристики.
3. Система по п. 1, дополнительно содержащая логический блок,
(i) определяющий корректирующее действие для возвращения переключаемого оптического устройства контроллера или датчика идентифицированных логическим блоком для анализа, в область ожидаемой характеристики; и
(ii) передающий указанное корректирующее действие на удаленный объект, содержащий идентифицированное переключаемое оптическое устройство, контроллер или датчик.
4. Система по п. 3, в которой корректирующее действие включает изменение алгоритма управления переключаемым оптическим устройством.
5. Система по п. 1, дополнительно содержащая логический блок,
(i) изучающий предпочтения пользователя посредством идентификации постоянных взаимодействий пользователя с переключаемыми оптическими устройствами на объекте; и
(ii) настраивающий процедуры управления переключаемыми оптическими устройствами для удовлетворения предпочтений пользователя.
6. Система по п. 1, дополнительно содержащая приборную доску, сконструированную или выполненную с возможностью выделения объектов с переключаемым оптическим устройством, контроллером или датчиком, функционирующим вне области ожидаемой характеристики.
7. Система по п. 1, дополнительно содержащая логический блок,
(i) определяющий ослабление подачи электрического тока к переключаемому оптическому устройству на объекте; и
(ii) автоматически корректирующий ослабление подачи тока посредством направления команд контроллеру, связанному с переключаемым оптическим устройством, увеличить напряжение переключения на переключаемом оптическом устройстве.
8. Система по п. 1, дополнительно содержащая логический блок,
(i) прогнозирующий момент, когда комната на удаленном объекте должна быть занята; и
(ii) автоматически настраивающий алгоритм тонирования для переключаемого оптического устройства в комнате, чтобы начать тонирование, в прогнозируемый момент занятости.
9. Система по п. 1, дополнительно содержащая логический блок,
(i) определяющий разницу времен тонирования или уровней тонирования для различных окон, оборудованных переключаемыми оптическими устройствами на одном фасаде; и
(ii) инициирующий одновременное тонирование всех окон фасада и/или тонирования на одном уровне путем автоматического регулирования изменения параметров напряжения.
10. Система по п.1, дополнительно содержащая логический блок для передачи прогностических данных системе ОВК объекта и/или системе освещения объекта, тем самым делая возможным поддержание системой ОВК или системой освещения улучшенного комфорта жильца и/или сохранения энергии.
11. Система по п. 1, дополнительно содержащая логический блок для сравнения энергии сбереженной на многочисленных объектах для идентифицирования алгоритмов и/или типов устройств, которые улучшают сбережение энергии.
12. Система по п. 1, дополнительно содержащая логический блок,
(i) генерирующий характерные параметры переключаемых оптических устройств, контроллеров и/или датчиков на объектах в течение ввода в эксплуатацию на удаленных объектах; и
(ii) определяющий эксплуатационные показатели переключаемых оптических устройств, контроллеров и/или датчиков посредством сравнения их текущих характерных параметров с их ранними характерными параметрами, сгенерированными во время ввода в эксплуатацию.
13. Система по п. 1, в которой удаленные объекты включают жилые дома, офисные здания, школы, аэропорты, больницы и/или административные здания.
14. Система по п. 1, в которой данные о функционировании переключаемых оптических устройств содержат изменения пикового тока переключаемых оптических устройств, изменения тока утечки в переключаемых оптических устройствах, изменение в компенсации напряжения, необходимой для переключаемых оптических устройств и изменения в мощности потребляемой переключаемыми оптическими устройствами.
15. Способ, реализованный в системе мониторинга объектов, и содержащий следующие этапы, выполняемые системой мониторинга объектов:
(а) прием данных с помощью процессорного устройства подключенного с возможностью связи со множеством удаленных объектов, при этом каждый объект включает соответствующую сеть переключаемых оптических устройств и связанные контроллеры и датчики, от удаленных объектов для идентификации любого из переключаемых оптических устройств, связанных контроллеров и датчиков, которые функционируют вне области ожидаемой характеристики; и
(b) отправление данных и/или управляющих сообщений, в ответ на принимаемые данные, к по меньшей мере одному из переключаемых оптических устройств, связанным контроллерам и датчикам.
16. Способ по п. 15, дополнительно включающий генерирование уведомления о том, что переключаемое оптическое устройство или контроллер, или датчик, работающий в сочетании с переключаемым оптическим устройством, функционирует вне области ожидаемой характеристики.
17. Способ по п. 15, дополнительно включающий:
(в) определение корректирующего действия для приведения переключаемого оптического устройства, контроллера или датчика, идентифицированного логическим блоком для анализа, в область ожидаемой характеристики; и
(г) передачу указанного корректирующего действия на удаленный объект, содержащий идентифицированное переключаемое оптическое устройство, контроллер или датчик.
18. Способ по п. 17, в котором корректирующее действие включает изменение алгоритма управления переключаемым оптическим устройством.
19. Способ по п. 15, дополнительно включающий:
(в) изучение предпочтений пользователя посредством идентификации постоянных взаимодействий пользователя с переключаемыми оптическими устройствами на объекте; и
(г) настройку процедур управления переключаемыми оптическими устройствами для удовлетворения предпочтений пользователя.
20. Способ по п. 15, дополнительно включающий:
(в) определение ослабления подачи электрического тока на переключаемое оптическое устройство на объекте; и
(г) автоматическую коррекцию ослабления подачи тока посредством направления команд контроллеру, связанному с переключаемым оптическим устройством, увеличить напряжение переключения на переключаемом оптическом устройстве.
21. Способ по п. 15, дополнительно включающий:
(в) прогнозирование, когда комната на удаленном объекте должна быть занята; и
(г) автоматическую настройку алгоритма тонирования для переключаемого оптического устройства в комнате, чтобы начать тонирование, когда прогнозируется, что комната должна быть занята.
22. Способ по п. 15, дополнительно включающий:
(в) определение разницы времен тонирования или уровней тонирования для различных окон, имеющих переключаемые оптические устройства на одном фасаде; и
(г) инициирование одновременного тонирования всех окон фасада и/или тонирования на одном уровне посредством автоматического регулирования изменения параметров напряжения.
23. Способ по п. 15, дополнительно включающий передачу прогностических данных системе ОВК объекта и/или системе освещения объекта, тем самым делая возможными поддержание системой ОВК или системой освещения улучшенного комфорта жильца и/или сохранения энергии.
24. Способ по п. 15, дополнительно включающий сравнение сбереженной энергии на многочисленных объектах для идентифицирования алгоритмов и/или типов устройств, которые улучшают сбережение энергии.
25. Способ по п. 15, дополнительно включающий:
(в) генерирование характерных параметров переключаемых оптических устройств, контроллеров и/или датчиков на объектах в течение ввода в эксплуатацию на удаленных объектах; и
(г) определения эксплуатационных показателей переключаемых оптических устройств, контроллеров и/или датчиков посредством сравнения их текущих характерных параметров с их ранними характерными параметрами, сгенерированными во время ввода в эксплуатацию.
26. Способ по п. 15, в котором удаленные объекты включают жилые дома, офисные здания, школы, аэропорты, больницы и/или административные здания.
27. Способ по п. 15, в котором данные о функционировании переключаемых оптических устройств содержат изменения пикового тока переключаемых оптических устройств, изменения тока утечки переключаемых оптических устройств, изменения в компенсации напряжения, необходимой для переключаемых оптических устройств и изменения мощности, потребляемой переключаемыми оптическими устройствами.
28. Способ по п. 15, дополнительно включающий получение данных от АСУЗ, сетевого контроллера и/или контроллера окна на удаленном объекте.
29. Система по п. 1, в которой один или более интерфейсов сконфигурированы или выполнены для получения данных от АСУЗ, сетевого контроллера и/или контроллера окна на удаленном объекте.
30. Способ, реализованный на системе мониторинга объектов, включающей процессорное устройство, и содержащий следующие этапы, выполняемые системой мониторинга объектов:
(а) прием данных с помощью процессорного устройства, подключенного с возможностью связи со множеством удаленных объектов, при этом каждый объект включает соответствующую сеть переключаемых оптических устройств и связанные контроллеры, и датчики, от удаленных объектов для идентификации погодных условий на множестве удаленных объектов и/или поведения пользователя в зависимости от погоды на множестве удаленных объектов; и
(б) предоставление идентифицированных погодных условий и/или поведения пользователя сервису третьей стороны, отличной от удаленных объектов.
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201461948464P | 2014-03-05 | 2014-03-05 | |
US61/948,464 | 2014-03-05 | ||
US201461974677P | 2014-04-03 | 2014-04-03 | |
US61/974,677 | 2014-04-03 | ||
PCT/US2015/019031 WO2015134789A1 (en) | 2014-03-05 | 2015-03-05 | Monitoring sites containing switchable optical devices and controllers |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019109013A Division RU2019109013A (ru) | 2014-03-05 | 2015-03-05 | Мониторинг объектов, содержащих переключаемые оптические устройства и контроллеры |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016139012A RU2016139012A (ru) | 2018-04-25 |
RU2016139012A3 RU2016139012A3 (ru) | 2018-09-24 |
RU2684751C2 true RU2684751C2 (ru) | 2019-04-12 |
Family
ID=54055887
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016139012A RU2684751C2 (ru) | 2014-03-05 | 2015-03-05 | Мониторинг объектов, содержащих переключаемые оптические устройства и контроллеры |
RU2019109013A RU2019109013A (ru) | 2014-03-05 | 2015-03-05 | Мониторинг объектов, содержащих переключаемые оптические устройства и контроллеры |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019109013A RU2019109013A (ru) | 2014-03-05 | 2015-03-05 | Мониторинг объектов, содержащих переключаемые оптические устройства и контроллеры |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (6) | US10859983B2 (ru) |
EP (2) | EP4145379A1 (ru) |
KR (3) | KR20220116347A (ru) |
CN (2) | CN112627704A (ru) |
AU (2) | AU2015227056B2 (ru) |
CA (2) | CA2941526C (ru) |
RU (2) | RU2684751C2 (ru) |
SG (2) | SG11201606966WA (ru) |
WO (1) | WO2015134789A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022086353A1 (en) * | 2020-10-21 | 2022-04-28 | Sage Electrochromics, Inc. | Systems and methods for remote monitoring and controlling electrochromic glass |
RU2782240C1 (ru) * | 2022-02-01 | 2022-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение 122 Управление монтажных работ" | Комплексная система мониторинга, контроля и управления техническими системами жизнеобеспечения и безопасности автономных объектов |
Families Citing this family (94)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10690540B2 (en) * | 2015-10-06 | 2020-06-23 | View, Inc. | Multi-sensor having a light diffusing element around a periphery of a ring of photosensors |
US10747082B2 (en) | 2009-12-22 | 2020-08-18 | View, Inc. | Onboard controller for multistate windows |
US20130271813A1 (en) | 2012-04-17 | 2013-10-17 | View, Inc. | Controller for optically-switchable windows |
US11592723B2 (en) | 2009-12-22 | 2023-02-28 | View, Inc. | Automated commissioning of controllers in a window network |
US11137659B2 (en) | 2009-12-22 | 2021-10-05 | View, Inc. | Automated commissioning of controllers in a window network |
US10303035B2 (en) | 2009-12-22 | 2019-05-28 | View, Inc. | Self-contained EC IGU |
US8213074B1 (en) | 2011-03-16 | 2012-07-03 | Soladigm, Inc. | Onboard controller for multistate windows |
US10180606B2 (en) | 2010-12-08 | 2019-01-15 | View, Inc. | Connectors for smart windows |
US8643933B2 (en) | 2011-12-14 | 2014-02-04 | View, Inc. | Connectors for smart windows |
US10175549B2 (en) | 2011-03-16 | 2019-01-08 | View, Inc. | Connectors for smart windows |
US9030725B2 (en) | 2012-04-17 | 2015-05-12 | View, Inc. | Driving thin film switchable optical devices |
WO2018067377A1 (en) | 2016-10-03 | 2018-04-12 | View, Inc. | Site monitoring system |
US11054792B2 (en) | 2012-04-13 | 2021-07-06 | View, Inc. | Monitoring sites containing switchable optical devices and controllers |
US10935865B2 (en) | 2011-03-16 | 2021-03-02 | View, Inc. | Driving thin film switchable optical devices |
US12105394B2 (en) | 2011-03-16 | 2024-10-01 | View, Inc. | Commissioning window networks |
US11630367B2 (en) | 2011-03-16 | 2023-04-18 | View, Inc. | Driving thin film switchable optical devices |
US9412290B2 (en) | 2013-06-28 | 2016-08-09 | View, Inc. | Controlling transitions in optically switchable devices |
US9454055B2 (en) | 2011-03-16 | 2016-09-27 | View, Inc. | Multipurpose controller for multistate windows |
US10989977B2 (en) | 2011-03-16 | 2021-04-27 | View, Inc. | Onboard controller for multistate windows |
US9778532B2 (en) | 2011-03-16 | 2017-10-03 | View, Inc. | Controlling transitions in optically switchable devices |
US10989976B2 (en) | 2011-03-16 | 2021-04-27 | View, Inc. | Commissioning window networks |
US11719039B2 (en) | 2011-12-14 | 2023-08-08 | View, Inc. | Connectors for smart windows |
CN108922149B (zh) | 2012-04-13 | 2021-06-18 | 唯景公司 | 用于控制可光学切换的装置的应用 |
US11300848B2 (en) * | 2015-10-06 | 2022-04-12 | View, Inc. | Controllers for optically-switchable devices |
US12124147B2 (en) | 2012-04-13 | 2024-10-22 | View, Inc. | Control methods and systems using external 3D modeling and neural networks |
US10503039B2 (en) | 2013-06-28 | 2019-12-10 | View, Inc. | Controlling transitions in optically switchable devices |
US10964320B2 (en) | 2012-04-13 | 2021-03-30 | View, Inc. | Controlling optically-switchable devices |
US11255120B2 (en) | 2012-05-25 | 2022-02-22 | View, Inc. | Tester and electrical connectors for insulated glass units |
CA2882878C (en) | 2012-08-23 | 2020-04-07 | View, Inc. | Photonic-powered ec devices |
US9885935B2 (en) | 2013-06-28 | 2018-02-06 | View, Inc. | Controlling transitions in optically switchable devices |
US12061404B2 (en) | 2013-06-28 | 2024-08-13 | View, Inc. | Controlling transitions in optically switchable devices |
CN112627704A (zh) | 2014-03-05 | 2021-04-09 | 唯景公司 | 监测含有可切换光学装置和控制器的站点 |
US11868103B2 (en) | 2014-03-05 | 2024-01-09 | View, Inc. | Site monitoring system |
US11150616B2 (en) | 2014-03-05 | 2021-10-19 | View, Inc. | Site monitoring system |
US10859887B2 (en) | 2015-09-18 | 2020-12-08 | View, Inc. | Power distribution networks for electrochromic devices |
US10365532B2 (en) | 2015-09-18 | 2019-07-30 | View, Inc. | Power distribution networks for electrochromic devices |
EP4235289A3 (en) | 2014-06-30 | 2023-11-22 | View, Inc. | Computer-implemented control methods and systems for networks of optically switchable windows during reduced power availability |
US11003041B2 (en) | 2014-06-30 | 2021-05-11 | View, Inc. | Power management for electrochromic window networks |
US10514963B2 (en) | 2014-12-08 | 2019-12-24 | View, Inc. | Multiple interacting systems at a site |
US11740948B2 (en) | 2014-12-08 | 2023-08-29 | View, Inc. | Multiple interacting systems at a site |
US11384596B2 (en) | 2015-09-18 | 2022-07-12 | View, Inc. | Trunk line window controllers |
KR102685304B1 (ko) | 2015-09-18 | 2024-07-16 | 뷰, 인크. | 전기변색 디바이스들을 위한 파워 분배 네트워크들 |
EP3929395B1 (en) | 2015-10-29 | 2024-03-13 | View, Inc. | Controllers for optically-switchable devices |
US20170122773A1 (en) * | 2015-10-30 | 2017-05-04 | Global Design Corporation Ltd. | Resource Consumption Monitoring System, Platform and Method |
US10935864B2 (en) | 2016-03-09 | 2021-03-02 | View, Inc. | Method of commissioning electrochromic windows |
US11482147B2 (en) | 2016-04-29 | 2022-10-25 | View, Inc. | Calibration of electrical parameters in optically switchable windows |
CN106088995B (zh) | 2016-08-23 | 2018-01-16 | 北京艾科斯玛特自动化控制技术有限公司 | 自动检测门窗故障的方法和机构 |
CN108665933B (zh) | 2016-11-02 | 2020-10-16 | 旺宏电子股份有限公司 | 非易失性存储器元件的操作方法及其应用 |
US10241477B2 (en) * | 2016-11-02 | 2019-03-26 | Edison Labs, Inc. | Adaptive control methods for buildings with redundant circuitry |
US10067484B2 (en) * | 2016-11-02 | 2018-09-04 | Edison Labs, Inc. | Adaptive control systems for buildings with redundant circuitry |
US10401805B1 (en) * | 2016-11-02 | 2019-09-03 | Edison Labs, Inc. | Switch terminal system with third party access |
US10474112B2 (en) | 2016-11-02 | 2019-11-12 | Edison Labs, Inc. | Adaptive control systems for buildings with dual band slot antenna |
US10146191B2 (en) | 2016-11-02 | 2018-12-04 | Edison Labs, Inc. | Switch terminal system with spatial relationship information |
US10254722B2 (en) | 2016-11-02 | 2019-04-09 | Edison Labs, Inc. | Switch terminal system with display |
US10642231B1 (en) * | 2016-11-02 | 2020-05-05 | Edison Labs, Inc. | Switch terminal system with an activity assistant |
US10496047B2 (en) * | 2016-11-02 | 2019-12-03 | Edison Labs, Inc. | Adaptive control systems methods for buildings with security |
US20190033798A1 (en) * | 2016-11-02 | 2019-01-31 | Edison Labs, Inc. | Adaptive control systems for buildings with redundant circuitry |
US10481563B2 (en) | 2016-11-02 | 2019-11-19 | Edison Labs, Inc. | Adaptive control methods for buildings with dual band slot antenna |
US10394194B2 (en) * | 2016-11-02 | 2019-08-27 | Edison Labs, Inc. | Adaptive control methods for buildings with security |
US10496048B2 (en) * | 2016-11-02 | 2019-12-03 | Edison Labs, Inc. | Switch terminal methods with wiring components secured to circuitry wiring without external live points of contact |
CN113960844A (zh) | 2016-11-23 | 2022-01-21 | 唯景公司 | 窗网络中控制器的自动调试 |
EP4040230B1 (en) | 2016-11-30 | 2025-01-29 | View, Inc. | Power distribution networks for electrochromic devices |
US11054166B2 (en) | 2016-12-01 | 2021-07-06 | Carrier Corporation | Environmental conditioning system and method for conditioning environment of occupiable region |
WO2018152249A1 (en) | 2017-02-16 | 2018-08-23 | View, Inc. | Solar power dynamic glass for heating and cooling buildings |
JP7107625B2 (ja) * | 2017-02-22 | 2022-07-27 | ビュー, インコーポレイテッド | 地震事象検出システム |
US11747696B2 (en) | 2017-04-26 | 2023-09-05 | View, Inc. | Tandem vision window and media display |
US11747698B2 (en) | 2017-04-26 | 2023-09-05 | View, Inc. | Tandem vision window and media display |
US12147142B2 (en) | 2017-04-26 | 2024-11-19 | View, Inc. | Remote management of a facility |
US11493819B2 (en) | 2017-04-26 | 2022-11-08 | View, Inc. | Displays for tintable windows |
US11300849B2 (en) | 2017-04-26 | 2022-04-12 | View, Inc. | Tintable window system computing platform used for personal computing |
US11892738B2 (en) | 2017-04-26 | 2024-02-06 | View, Inc. | Tandem vision window and media display |
US11333810B2 (en) * | 2017-08-25 | 2022-05-17 | Solutia Canada Inc. | System of networked controllers, and method of operating a system of networked controllers |
CN107563573B (zh) * | 2017-09-29 | 2021-02-23 | 南京航空航天大学 | 一种基于自适应学习混合模型的太阳能发电量的预测方法 |
KR102466444B1 (ko) * | 2017-12-21 | 2022-11-14 | 루미리즈 홀딩 비.브이. | 조명 디바이스 |
CN110049386B (zh) | 2018-01-17 | 2022-02-25 | 华为技术有限公司 | 通信网络及相关设备 |
US12271868B2 (en) | 2018-08-15 | 2025-04-08 | View Operating Corporation | Failure prediction of at least one tintable window |
WO2022093629A1 (en) * | 2020-10-27 | 2022-05-05 | View, Inc. | Failure prediction of at least one tintable window |
US11056074B2 (en) * | 2019-02-13 | 2021-07-06 | Kinestral Technologies, Inc. | Cloud-based component linking in a smart window system |
CN110005328B (zh) * | 2019-04-28 | 2021-03-05 | 苏州威尔阳光智能科技有限公司 | 一种传感自动控制型模块化遮阳系统 |
JP7530386B2 (ja) * | 2019-04-29 | 2024-08-07 | カーディナル アイジー カンパニー | 1つ以上の電気的に制御可能なプライバシーガラス構造の漏れ電流の検出および制御 |
CA3138534A1 (en) | 2019-04-29 | 2020-11-05 | Cardinal Ig Company | Staggered driving electrical control of a plurality of electrically controllable privacy glazing structures |
KR20220006601A (ko) | 2019-05-09 | 2022-01-17 | 뷰, 인크. | 건물의 제어 커버리지용 안테나 시스템 |
WO2021023607A1 (en) * | 2019-08-02 | 2021-02-11 | Merck Patent Gmbh | Controller, system and method for controlling the state of liquid crystal-based switchable windows |
JP2022544080A (ja) * | 2019-08-12 | 2022-10-17 | メタウェーブ コーポレーション | ビームフォーミングシステム用メタ構造ワイヤレスインフラストラクチャ |
US11860500B2 (en) * | 2019-10-15 | 2024-01-02 | Sage Electrochromics, Inc. | Common database for supervisory control and on-site commissioning of an electrically switchable glass system |
US11941506B2 (en) * | 2020-02-04 | 2024-03-26 | Hubbell Incorporated | System and method for monitoring via smart devices |
TW202206925A (zh) | 2020-03-26 | 2022-02-16 | 美商視野公司 | 多用戶端網路中之存取及傳訊 |
US11631493B2 (en) | 2020-05-27 | 2023-04-18 | View Operating Corporation | Systems and methods for managing building wellness |
US11553618B2 (en) * | 2020-08-26 | 2023-01-10 | PassiveLogic, Inc. | Methods and systems of building automation state load and user preference via network systems activity |
CN117178227A (zh) * | 2020-10-27 | 2023-12-05 | 唯景公司 | 至少一个可着色窗的失效预测 |
WO2022140760A1 (en) * | 2020-12-22 | 2022-06-30 | Sage Electrochromics, Inc. | Non-intrusive data collection for non-light-emitting variable transmission devices and a method of using the same |
US20230229051A1 (en) * | 2022-01-18 | 2023-07-20 | Furcifer Inc. | Method and device for controlling states of dynamic glass |
CN115223345A (zh) * | 2022-07-19 | 2022-10-21 | 中建八局发展建设有限公司 | 一种脚手架施工监测管理系统及方法 |
WO2024040204A1 (en) * | 2022-08-18 | 2024-02-22 | Sage Electrochromics, Inc. | Control and operation of non-light-emitting variable transmission devices during sensor failure |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070053053A1 (en) * | 2005-09-08 | 2007-03-08 | Spd Control Systems Corporation | Intelligent SPD control apparatus with scalable networking capabilities for window and multimedia applications |
US20100274366A1 (en) * | 2009-04-15 | 2010-10-28 | DiMi, Inc. | Monitoring and control systems and methods |
RU104808U1 (ru) * | 2011-02-15 | 2011-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Стадис" (ООО "Стадис") | Интеллектуальная система освещения и светильник интеллектуальной системы освещения |
US20120293855A1 (en) * | 2009-12-22 | 2012-11-22 | Soladigm, Inc. | Onboard controller for multistate windows |
WO2013155467A1 (en) * | 2012-04-13 | 2013-10-17 | View, Inc. | Applications for controlling optically switchable devices |
Family Cites Families (708)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4129861A (en) | 1976-01-27 | 1978-12-12 | American Cyanamid Company | Multiplex addressing of electrochromic displays |
US4553085A (en) | 1983-05-13 | 1985-11-12 | Canzano Domenic A | Coaxial cable tester device |
GB8501225D0 (en) | 1985-01-17 | 1985-02-20 | Cossor Electronics Ltd | Antenna |
US5139850A (en) | 1987-02-03 | 1992-08-18 | Pilkington Plc | Electromagnetic shielding panel |
JP2696827B2 (ja) | 1987-02-25 | 1998-01-14 | 株式会社ニコン | エレクトロクロミツク装置の駆動方法 |
JPS63271320A (ja) | 1987-04-30 | 1988-11-09 | Central Glass Co Ltd | 調光ガラス |
GB8713437D0 (en) | 1987-06-09 | 1987-07-15 | Pilkington Brothers Plc | Shielding panel |
US4932755A (en) | 1988-10-12 | 1990-06-12 | Swedlow, Inc. | Optical transparency having an electromagnetic pulse shield |
JP2600862B2 (ja) | 1988-11-14 | 1997-04-16 | 株式会社ニコン | エレクトロクロミックデバイスの制御回路 |
FR2649691B1 (fr) | 1989-07-11 | 1992-10-30 | Saint Gobain Vitrage Int | Vitrage electrochrome |
GB8918859D0 (en) | 1989-08-18 | 1989-09-27 | Pilkington Plc | Electromagnetic shielding panel |
US5167993A (en) | 1990-03-03 | 1992-12-01 | Youhichiro Aoyagi | Color changing transparent plate device |
FR2666804B1 (fr) | 1990-09-14 | 1993-05-28 | Saint Gobain Vitrage Int | Vitrage electrochrome. |
US5220317A (en) | 1990-12-11 | 1993-06-15 | Donnelly Corporation | Electrochromic device capable of prolonged coloration |
US5170108A (en) | 1991-01-31 | 1992-12-08 | Daylighting, Inc. | Motion control method and apparatus for motorized window blinds and and the like |
US5451822A (en) | 1991-03-15 | 1995-09-19 | Gentex Corporation | Electronic control system |
FR2681444B1 (fr) | 1991-09-16 | 1994-09-30 | Corning Inc | Dispositif electrochrome. |
US5290986A (en) | 1991-10-22 | 1994-03-01 | International Business Machines Corporation | Thermally assisted shorts removal process for glass ceramic product using an RF field |
FR2684198B1 (fr) | 1991-11-22 | 1994-09-23 | Thomson Csf | Ecran pour projection d'image. |
US5204778A (en) | 1992-04-06 | 1993-04-20 | Gentex Corporation | Control system for automatic rearview mirrors |
FR2690536B1 (fr) | 1992-04-28 | 1994-06-17 | Saint Gobain Vitrage Int | Vitrage electrochrome. |
FR2690763B1 (fr) | 1992-04-30 | 1995-06-09 | Saint Gobain Vitrage Int | Procede et dispositif d'alimentation d'un systeme electrochrome. |
FR2694820B1 (fr) | 1992-08-12 | 1994-09-16 | Saint Gobain Vitrage Int | Alimentation d'une cellule électrochrome. |
EP0588514B1 (en) | 1992-09-15 | 1998-09-23 | Ford Motor Company | Hybrid monopole/log-periodic antenna |
US5384653A (en) | 1992-11-06 | 1995-01-24 | Midwest Research Institute | Stand-alone photovoltaic (PV) powered electrochromic window |
US5673028A (en) | 1993-01-07 | 1997-09-30 | Levy; Henry A. | Electronic component failure indicator |
US5440317A (en) | 1993-05-17 | 1995-08-08 | At&T Corp. | Antenna assembly for a portable transceiver |
US5477152A (en) | 1993-06-07 | 1995-12-19 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Device for testing continuity and/or short circuits in a cable |
US8487653B2 (en) | 2006-08-05 | 2013-07-16 | Tang System | SDOC with FPHA and FPXC: system design on chip with field programmable hybrid array of FPAA, FPGA, FPLA, FPMA, FPRA, FPTA and frequency programmable xtaless clockchip with trimless/trimfree self-adaptive bandgap reference xtaless clockchip |
US20140371931A1 (en) | 2013-06-16 | 2014-12-18 | Mei-Jech Lin | W5RS: Anlinx & Milinx & Zilinx - the 23Less Green Technology for FSOC of Scalable iPindow of iPhome & Scalable Smart Window of Smart Home with Wire/Wireless/Solar/Battery Communication, Power Supplies & Conversions |
US8089323B2 (en) | 2006-08-05 | 2012-01-03 | Min Ming Tarng | Green technology: green circuit and device designs of green chip |
US9520827B2 (en) | 2006-08-05 | 2016-12-13 | Anlinx | Zilinx : the 11 less green technology for FPIC of smart window |
US5900720A (en) | 1993-09-10 | 1999-05-04 | Kallman; William R. | Micro-electronic power supply for electrochromic eyewear |
FR2710161B1 (fr) * | 1993-09-13 | 1995-11-24 | Suisse Electronique Microtech | Réseau miniature d'obturateurs de lumière. |
GB9408603D0 (en) | 1994-04-29 | 1994-06-22 | Glaverbel | Optical cell control system |
FR2719915B1 (fr) | 1994-05-16 | 1996-06-14 | Saint Gobain Vitrage | Système électrochrome et son procédé d'alimentation. |
US6885968B2 (en) | 2000-05-08 | 2005-04-26 | Automotive Technologies International, Inc. | Vehicular exterior identification and monitoring system-agricultural product distribution |
JP2621796B2 (ja) | 1994-05-30 | 1997-06-18 | 日本電気株式会社 | 干渉計 |
CN1097759C (zh) | 1994-11-21 | 2003-01-01 | 西门子公司 | 设计一种由多个部件构成的技术设备的控制技术的方法和实施该方法的装置 |
FR2728696A1 (fr) | 1994-12-23 | 1996-06-28 | Saint Gobain Vitrage | Procede d'alimentation electrique d'un vitrage electrocommandable |
EP0808517A4 (en) | 1995-02-06 | 1998-05-13 | Megawave Corp | DISC ANTENNA |
US5686979A (en) | 1995-06-26 | 1997-11-11 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Optical panel capable of switching between reflective and transmissive states |
US6128471A (en) | 1995-08-21 | 2000-10-03 | Nortel Networks Corporation | Telecommunication method and system for communicating with multiple terminals in a building through multiple antennas |
US5830336A (en) | 1995-12-05 | 1998-11-03 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Sputtering of lithium |
EP0811180A1 (en) | 1995-12-15 | 1997-12-10 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | An electrochromic element and a display device comprising such a n element |
US5598000A (en) | 1996-02-22 | 1997-01-28 | Popat; Pradeep P. | Dual-mode automatic window covering system responsive to AC-induced flicker in ambient illumination |
CH690875A5 (de) * | 1996-05-21 | 2001-02-15 | Hts High Technology Systems Ag | Heim- und Gebäudeautomationssystem. |
DE19631420B4 (de) | 1996-08-06 | 2004-03-04 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Verglasungselement |
WO1998008137A1 (en) | 1996-08-20 | 1998-02-26 | Donnelly Corporation | Window assembly with controllable optical transmission |
JPH1063216A (ja) | 1996-08-23 | 1998-03-06 | Nikon Corp | エレクトロクロミック素子の駆動装置 |
AUPO303096A0 (en) | 1996-10-16 | 1996-11-14 | Sustainable Technologies Australia Limited | Control of electrochromic devices |
US5867495A (en) * | 1996-11-18 | 1999-02-02 | Mci Communications Corporations | System, method and article of manufacture for communications utilizing calling, plans in a hybrid network |
JP3444159B2 (ja) | 1996-11-29 | 2003-09-08 | 松下電工株式会社 | ビル管理システム |
US20130243425A1 (en) | 1996-12-24 | 2013-09-19 | Convergence Wireless, Inc. | Method and apparatus for the zonal transmission of data using building lighting fixtures |
JPH10233612A (ja) | 1997-02-19 | 1998-09-02 | Sony Corp | アンテナ装置 |
JPH10246078A (ja) | 1997-03-04 | 1998-09-14 | Kimura Giken Kk | 調光機構付き扉装置 |
JPH10248057A (ja) | 1997-03-05 | 1998-09-14 | Uro Denshi Kogyo Kk | ケーブルテレビジョン・テレホンタップ |
US5956012A (en) | 1997-04-02 | 1999-09-21 | Gentex Corporation | Series drive circuit |
US6700692B2 (en) | 1997-04-02 | 2004-03-02 | Gentex Corporation | Electrochromic rearview mirror assembly incorporating a display/signal light |
US6089721A (en) | 1997-04-02 | 2000-07-18 | Donnelly Corporation | Digital electrochromic mirror system |
US6130772A (en) | 1997-06-06 | 2000-10-10 | Cava; Frank James | Electrochromic device and method |
WO1998058477A1 (en) | 1997-06-19 | 1998-12-23 | Winstar Communications, Inc. | Metropolitan wide area network |
US6247819B1 (en) | 1997-09-16 | 2001-06-19 | Gentex Corporation | Individual mirror control system |
JPH11154292A (ja) | 1997-11-21 | 1999-06-08 | Kazuya Deguchi | 総合警報システム及び装置 |
US6400491B1 (en) * | 1997-12-19 | 2002-06-04 | Innovative Technology Licensing, Llc | Fast-switching reversible electrochemical mirror (REM) |
US6104513A (en) | 1998-03-05 | 2000-08-15 | Air Fiber, Inc. | High bandwidth communication system for large buildings |
US6084700A (en) | 1998-04-29 | 2000-07-04 | Gentex Corporation | Reflectance control of an electrochromic element using a variable duty cycle drive |
ATE300834T1 (de) | 1998-05-07 | 2005-08-15 | Samsung Electronics Co Ltd | Verfahren und vorrichtung für universellen zugriffsbefehl und kontrollinformation in einem netzwerk |
DE19824185A1 (de) * | 1998-05-29 | 1999-12-02 | Bayer Ag | Elektrochrome Anordnung auf Basis von Poly-(3,4-ethylendioxy-thiophen)-Derivaten in Kombination mit einer Lithiumniobat-Gegenelektrode |
US6317248B1 (en) | 1998-07-02 | 2001-11-13 | Donnelly Corporation | Busbars for electrically powered cells |
US6130448A (en) | 1998-08-21 | 2000-10-10 | Gentex Corporation | Optical sensor package and method of making same |
US5978126A (en) | 1998-09-21 | 1999-11-02 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Apparatus for controlling an electrochromic device |
US5973819A (en) | 1998-09-21 | 1999-10-26 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Method and apparatus for controlling an electrochromic device |
US5973818A (en) | 1998-09-21 | 1999-10-26 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Method and apparatus for controlling an electrochromic device |
EP1133734A4 (en) | 1998-10-02 | 2005-12-14 | Ibm | INTERACTIVE NAVIGATOR AND INTERACTIVE SYSTEMS |
US6222177B1 (en) | 1999-01-19 | 2001-04-24 | Gentex Corporation | Electrochromic element driver with negative output resistance |
US7966078B2 (en) | 1999-02-01 | 2011-06-21 | Steven Hoffberg | Network media appliance system and method |
US6055089A (en) | 1999-02-25 | 2000-04-25 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Photovoltaic powering and control system for electrochromic windows |
US7650425B2 (en) * | 1999-03-18 | 2010-01-19 | Sipco, Llc | System and method for controlling communication between a host computer and communication devices associated with remote devices in an automated monitoring system |
WO2000060407A1 (en) | 1999-04-06 | 2000-10-12 | Reveo, Inc. | Electro-optical glazing structures having scattering and transparent modes of operation |
DE19919750C1 (de) | 1999-04-29 | 2001-01-18 | Flabeg Gmbh | Steuerverfahren für elektrochrome Verglasungen |
US8009348B2 (en) | 1999-05-03 | 2011-08-30 | E Ink Corporation | Machine-readable displays |
US8921473B1 (en) | 2004-04-30 | 2014-12-30 | Sydney Hyman | Image making medium |
US6456239B1 (en) | 1999-08-25 | 2002-09-24 | Rf Technologies, Inc. | Method and apparatus for locating mobile tags |
AU1330501A (en) | 1999-10-07 | 2001-05-10 | Veridicom, Inc. | Spoof detection for biometric sensing systems |
US6262831B1 (en) | 1999-10-22 | 2001-07-17 | Gentex Corporation | Power supply for electrochromic mirrors in high voltage automotive power systems |
JP2001171430A (ja) | 1999-12-13 | 2001-06-26 | Yazaki Corp | 車両天井用電装組立体 |
JP2001196826A (ja) | 2000-01-14 | 2001-07-19 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 住居窓ガラス用フィルムアンテナ |
US6344748B1 (en) | 2000-02-23 | 2002-02-05 | Lucent Technologies Inc. | Coaxial cable connector testing methods and apparatus |
WO2003050799A1 (en) | 2001-12-12 | 2003-06-19 | International Business Machines Corporation | Method and system for non-intrusive speaker verification using behavior models |
US20020024424A1 (en) | 2000-04-10 | 2002-02-28 | Burns T. D. | Civil defense alert system and method using power line communication |
JP2004501543A (ja) | 2000-04-19 | 2004-01-15 | アドバンスド オートモーティブ アンテナズ ソシエダット デ レスポンサビリダット リミタダ | 改良された自動車用マルチレベルアンテナ |
US7962326B2 (en) | 2000-04-20 | 2011-06-14 | Invention Machine Corporation | Semantic answering system and method |
US6795226B2 (en) | 2000-05-04 | 2004-09-21 | Schott Corporation | Chromogenic glazing |
JP2001319045A (ja) | 2000-05-11 | 2001-11-16 | Matsushita Electric Works Ltd | 音声マンマシンインタフェースを用いたホームエージェントシステム、及びプログラム記録媒体 |
AU2001264879A1 (en) | 2000-05-24 | 2001-12-03 | Schott Donnelly Llc | Electrochromic devices |
US6407468B1 (en) | 2000-05-25 | 2002-06-18 | Gentex Corporation | Rearview mirror with buttons incorporating display |
US6567708B1 (en) | 2000-07-25 | 2003-05-20 | Gentex Corporation | System to interconnect, link, and control variable transmission windows and variable transmission window constructions |
US6407847B1 (en) | 2000-07-25 | 2002-06-18 | Gentex Corporation | Electrochromic medium having a color stability |
US6471360B2 (en) | 2000-08-03 | 2002-10-29 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Switchable electrochromic devices with uniform switching and preferential area shading |
US6561460B2 (en) | 2000-08-03 | 2003-05-13 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Switchable electrochromic devices for use in aircraft transparency windows |
US6922701B1 (en) | 2000-08-03 | 2005-07-26 | John A. Ananian | Generating cad independent interactive physical description remodeling, building construction plan database profile |
US6614577B1 (en) | 2000-08-23 | 2003-09-02 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Method and apparatus for controlling an electrochromic device |
SE0003112D0 (sv) | 2000-09-04 | 2000-09-04 | Granqvist Claes Goeran | Climate control system and method for controlling such |
US20020075472A1 (en) | 2000-09-22 | 2002-06-20 | Holton Carvel E. | Optical fiber ceilometer for meteorological cloud altitude sensing |
US7391420B1 (en) | 2000-09-28 | 2008-06-24 | At&T Corp. | Graphical user interface graphics-based interpolated animation performance |
US6999932B1 (en) | 2000-10-10 | 2006-02-14 | Intel Corporation | Language independent voice-based search system |
WO2002039180A1 (fr) | 2000-11-10 | 2002-05-16 | Murakami Corporation | Element electrochromique transistore et dispositif a miroir, et ecran cathodique les integrant |
US6535126B2 (en) | 2000-12-15 | 2003-03-18 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Electrochromic transparency incorporating security system |
US20020152298A1 (en) | 2001-01-12 | 2002-10-17 | Christopher Kikta | Small building automation control system |
US6741221B2 (en) | 2001-02-15 | 2004-05-25 | Integral Technologies, Inc. | Low cost antennas using conductive plastics or conductive composites |
SE0101181D0 (sv) | 2001-03-30 | 2001-03-30 | Ericsson Telefon Ab L M | Antenna arrangement |
DE10124673A1 (de) | 2001-05-18 | 2002-11-21 | Flabeg Gmbh & Co Kg | Verfahren zum Ändern mindestens einer zumindest eine optische Eigenschaft eines schaltbaren Elementes beeinflussenden Stellgröße |
GB0112837D0 (en) * | 2001-05-25 | 2001-07-18 | Ltd Dedicated Engines | Monitoring system |
US6552690B2 (en) | 2001-08-14 | 2003-04-22 | Guardian Industries Corp. | Vehicle windshield with fractal antenna(s) |
US7451126B2 (en) * | 2001-10-18 | 2008-11-11 | Omron Corporation | State space navigation system, user system and business methods for machine to machine business |
WO2003037056A1 (fr) | 2001-10-26 | 2003-05-01 | Central Glass Company, Limited | Substrat dote d'un film de protection electromagnetique |
US6737969B2 (en) | 2001-11-27 | 2004-05-18 | Ion Digital Llp | Wireless security sensor systems for windows and doors |
KR100820157B1 (ko) * | 2002-03-08 | 2008-04-08 | 주식회사 엘지이아이 | 전기변색물질을 이용한 스마트 윈도우 및 그 제조방법 |
JP3928082B2 (ja) | 2002-03-08 | 2007-06-13 | 富士通株式会社 | Icカード及びその使用方法 |
US7832177B2 (en) | 2002-03-22 | 2010-11-16 | Electronics Packaging Solutions, Inc. | Insulated glazing units |
JP2003284160A (ja) | 2002-03-26 | 2003-10-03 | Matsushita Electric Works Ltd | ビル管理システム |
DE10218118A1 (de) | 2002-04-23 | 2003-11-20 | Siemens Ag | Anbindung eines Unified Messaging Systemes an eine Vermittlungsstelle |
US6856444B2 (en) | 2002-05-10 | 2005-02-15 | Sage Electrochromics, Inc. | Inferential temperature measurement of an electrochromic device |
US7177075B2 (en) | 2002-05-28 | 2007-02-13 | Astic Signals Defenses, Llc | System and methods for filtering electromagnetic visual, and minimizing acoustic transmissions |
JP3951950B2 (ja) | 2002-05-31 | 2007-08-01 | ソニー株式会社 | 表示装置の駆動方法 |
US6703981B2 (en) | 2002-06-05 | 2004-03-09 | Motorola, Inc. | Antenna(s) and electrochromic surface(s) apparatus and method |
US7215318B2 (en) | 2002-06-24 | 2007-05-08 | Gentex Corporation | Electrochromic element drive control circuit |
US7933945B2 (en) | 2002-06-27 | 2011-04-26 | Openpeak Inc. | Method, system, and computer program product for managing controlled residential or non-residential environments |
US20040001056A1 (en) | 2002-06-28 | 2004-01-01 | Honeywell International Inc. | Electrochromic window driver |
US20090143141A1 (en) | 2002-08-06 | 2009-06-04 | Igt | Intelligent Multiplayer Gaming System With Multi-Touch Display |
US6940627B2 (en) | 2002-10-30 | 2005-09-06 | Finisar Corporation | Control system for electrochromic devices |
US6889188B2 (en) | 2002-11-22 | 2005-05-03 | Intel Corporation | Methods and apparatus for controlling an electronic device |
CN2590732Y (zh) | 2002-12-31 | 2003-12-10 | 湖北省荆门市龙华实业有限公司 | 夹层光调变色玻璃 |
US20040135989A1 (en) | 2003-01-09 | 2004-07-15 | Klebe Dimitri I | Cloud sensor |
FR2849977B1 (fr) | 2003-01-10 | 2005-06-03 | Thomson Licensing Sa | Procede de controle d'appareils au sein d'un reseau par une telecommande dediee et appareils mettant en oeuvre le procede |
US7057512B2 (en) | 2003-02-03 | 2006-06-06 | Ingrid, Inc. | RFID reader for a security system |
US7053764B2 (en) | 2003-02-03 | 2006-05-30 | Ingrid, Inc. | Controller for a security system |
JP2004245985A (ja) | 2003-02-13 | 2004-09-02 | Olympus Corp | 調光素子の駆動方法、駆動プログラム、調光装置及びその調光装置を用いたカメラ |
HK1052830A2 (en) | 2003-02-26 | 2003-09-05 | Intexact Technologies Ltd | An integrated programmable system for controlling the operation of electrical and/or electronic appliances of a premises |
US7300166B2 (en) | 2003-03-05 | 2007-11-27 | Electrochromix, Inc. | Electrochromic mirrors and other electrooptic devices |
US9672766B2 (en) | 2003-03-31 | 2017-06-06 | E Ink Corporation | Methods for driving electro-optic displays |
US7023379B2 (en) | 2003-04-03 | 2006-04-04 | Gentex Corporation | Vehicle rearview assembly incorporating a tri-band antenna module |
JP2004332350A (ja) | 2003-05-07 | 2004-11-25 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | ブラインド装置 |
US7739138B2 (en) * | 2003-05-19 | 2010-06-15 | Trimble Navigation Limited | Automated utility supply management system integrating data sources including geographic information systems (GIS) data |
US20050270151A1 (en) | 2003-08-22 | 2005-12-08 | Honeywell International, Inc. | RF interconnected HVAC system and security system |
US8019476B2 (en) | 2003-09-08 | 2011-09-13 | Sony Corporation | Control device, control method, recording medium, program, and building |
JP3987847B2 (ja) | 2003-10-17 | 2007-10-10 | Necエレクトロニクス株式会社 | Mim構造抵抗体を搭載した半導体装置 |
US20050157675A1 (en) | 2004-01-16 | 2005-07-21 | Feder Peretz M. | Method and apparatus for cellular communication over data networks |
US8064120B2 (en) | 2004-03-12 | 2011-11-22 | The Boeing Company | Aircraft cabin services system including zone controllers for lighting control modules and dimmable windows |
US7450294B2 (en) | 2004-03-12 | 2008-11-11 | Boeing Co | Multi-color electrochromic apparatus and methods |
US8988757B2 (en) | 2004-03-12 | 2015-03-24 | The Boeing Company | Low vapor pressure solvent for electrochromic devices |
KR100752041B1 (ko) | 2004-03-16 | 2007-08-23 | 주식회사 엘지화학 | 전기 변색 소자의 구동 회로 |
WO2005098811A1 (de) | 2004-03-17 | 2005-10-20 | Siemens Aktiengesellschaft | Ansteuerung elektrochromer displays |
US7548833B2 (en) | 2004-03-25 | 2009-06-16 | Siemens Building Technologies, Inc. | Method and apparatus for graphical display of a condition in a building system with a mobile display unit |
US7610910B2 (en) | 2004-03-25 | 2009-11-03 | Siemens Building Technologies, Inc. | Method and apparatus for controlling building component characteristics |
US7512450B2 (en) | 2004-03-25 | 2009-03-31 | Siemens Building Technologies, Inc. | Method and apparatus for generating a building system model |
US6954299B1 (en) | 2004-03-31 | 2005-10-11 | Exon Science Incorporation | Controlling system with fixed frequency driver for controlling an electrochromic element and method for the same |
JP2005303348A (ja) | 2004-04-06 | 2005-10-27 | Seiko Epson Corp | アンテナおよび通信装置 |
FR2868850B1 (fr) | 2004-04-09 | 2006-08-25 | Saint Gobain | Procede d'alimentation d'un dispositif electrocommandable a proprietes optiques et/ou energetiques variables |
US8723467B2 (en) | 2004-05-06 | 2014-05-13 | Mechoshade Systems, Inc. | Automated shade control in connection with electrochromic glass |
US7417397B2 (en) | 2004-05-06 | 2008-08-26 | Mechoshade Systems, Inc. | Automated shade control method and system |
US8836263B2 (en) | 2004-05-06 | 2014-09-16 | Mechoshade Systems, Inc. | Automated shade control in connection with electrochromic glass |
JP4960223B2 (ja) | 2004-05-13 | 2012-06-27 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 検出およびメディア・アクセス制御を行う非周波数変換型リピータ |
US7697929B2 (en) | 2004-05-20 | 2010-04-13 | Pine Valley Investments, Inc. | Millimeter wave communication system |
US7706046B2 (en) | 2004-06-08 | 2010-04-27 | Gentex Corporation | Rearview mirror element having a circuit mounted to the rear surface of the element |
CN101023711A (zh) | 2004-06-10 | 2007-08-22 | 梅金股份有限公司 | 建筑物影像产生 |
US20060001683A1 (en) | 2004-06-10 | 2006-01-05 | Alexander May | Structure image generation |
US7536370B2 (en) * | 2004-06-24 | 2009-05-19 | Sun Microsystems, Inc. | Inferential diagnosing engines for grid-based computing systems |
US7502156B2 (en) | 2004-07-12 | 2009-03-10 | Gentex Corporation | Variable reflectance mirrors and windows |
US7133181B2 (en) | 2004-07-23 | 2006-11-07 | Sage Electrochromics, Inc. | Control system for electrochromic devices |
CN1599280A (zh) | 2004-07-26 | 2005-03-23 | 王让利 | 一种扩展无线局域网通信范围的方法 |
JP4633793B2 (ja) | 2004-07-27 | 2011-02-16 | イー インク コーポレイション | 電気光学ディスプレイ |
US7109935B2 (en) | 2004-08-10 | 2006-09-19 | The Boeing Company | Combined optical and electromagnetic communication system and method |
JP4694816B2 (ja) | 2004-09-17 | 2011-06-08 | 政安 宮崎 | 複層高気密断熱部材 |
US7796322B2 (en) | 2004-10-08 | 2010-09-14 | Massachusetts Institute Of Technology | Programmable window: a device for controlling the opacity of small-scale areas within a large scale transparent membrane |
US7375871B2 (en) | 2004-11-03 | 2008-05-20 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | Electrochromic glass control device |
US20070115979A1 (en) | 2004-11-18 | 2007-05-24 | Fortinet, Inc. | Method and apparatus for managing subscriber profiles |
CN1808505A (zh) | 2005-01-17 | 2006-07-26 | 英保达股份有限公司 | 将多个无线开关装置做排序控制的系统及其控制方法 |
WO2006081186A2 (en) | 2005-01-24 | 2006-08-03 | Color Kinetics Incorporated | Methods and apparatus for providing workspace lighting and facilitating workspace customization |
US7603719B2 (en) | 2005-01-28 | 2009-10-13 | TVWorks, LLC. | Resource access control |
US7613971B2 (en) | 2005-02-08 | 2009-11-03 | Nec Electronics Corporation | Semiconductor integrated circuit with delay test circuit, and method for testing semiconductor integrated circuit |
CA2537569C (en) * | 2005-02-24 | 2014-04-29 | National Research Council Of Canada | Microblinds and a method of fabrication thereof |
DE102005010523A1 (de) | 2005-03-04 | 2006-09-07 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Kontrasterhöhender Rückprojektionsschirm |
JP2006252886A (ja) | 2005-03-09 | 2006-09-21 | Bridgestone Corp | 低反射性導電膜、電磁波シールド膜及び電磁波シールド性光透過窓材 |
KR100733925B1 (ko) | 2005-03-16 | 2007-07-02 | 주식회사 엘지화학 | ECD(Electro Chromic Device) 제어 장치 |
JP2006287729A (ja) | 2005-04-01 | 2006-10-19 | Nissha Printing Co Ltd | 建築物窓用透明アンテナ、及びアンテナ付き建築物窓用透光性部材 |
JP4075920B2 (ja) | 2005-04-04 | 2008-04-16 | 松下電器産業株式会社 | 受信装置 |
DE102006018238A1 (de) | 2005-04-20 | 2007-03-29 | Logitech Europe S.A. | System und Verfahren zur adaptiven Programmierung einer Fernbedienung |
JP4699521B2 (ja) | 2005-07-04 | 2011-06-15 | ヴィーケーアール ホールディング エー/エス | マスタユニットと複数のスレーブユニットとを備えた複数の装置を操作するためのシステム |
EP1742195A1 (en) | 2005-07-04 | 2007-01-10 | Seiko Epson Corporation | Electrochromic display and method of operation |
US7746533B2 (en) | 2005-07-11 | 2010-06-29 | The University Of Connecticut | Electrochromic devices utilizing very low band gap conjugated counter electrodes: preparation and use |
CA2615343A1 (en) | 2005-07-13 | 2007-01-18 | Astic Signals Defenses L.L.C. | Wireless network shielding system and method |
WO2007007179A2 (en) | 2005-07-14 | 2007-01-18 | Nokia Corporation | Method, apparatus and computer program product providing randomized relay network |
US20080204850A1 (en) | 2005-07-29 | 2008-08-28 | Anoop Agrawal | Persistent Electro-Optic Devices and Processes for Optical Media |
US8050801B2 (en) | 2005-08-22 | 2011-11-01 | Trane International Inc. | Dynamically extensible and automatically configurable building automation system and architecture |
DE102005039838B4 (de) | 2005-08-23 | 2008-03-13 | Airbus Deutschland Gmbh | Transmissionsgesteuerte Fensterverglasung |
US9268460B1 (en) | 2005-09-12 | 2016-02-23 | Yongyong Xu | System and method of modeling internet resources in a virtual space |
AU2006292891A1 (en) | 2005-09-20 | 2007-03-29 | David Norris Kenwright | Apparatus and method for proximity-responsive display materials |
JP4799113B2 (ja) | 2005-10-05 | 2011-10-26 | 株式会社村上開明堂 | エレクトロクロミック素子およびその駆動方法 |
GB0520303D0 (en) | 2005-10-06 | 2005-11-16 | Pilkington Plc | Laminated glazing |
US7248223B2 (en) | 2005-12-05 | 2007-07-24 | Elta Systems Ltd | Fractal monopole antenna |
JP2007156909A (ja) | 2005-12-06 | 2007-06-21 | Ntt Docomo Inc | ローカルネットワークシステム、制御端末、被制御装置、制御方法及びプログラム |
US7355161B2 (en) | 2005-12-15 | 2008-04-08 | The Boeing Company | Systems and methods for controlling windows with variable light transmission |
US7873490B2 (en) | 2005-12-28 | 2011-01-18 | Solmetric Corporation | Solar access measurement device |
US7567183B2 (en) | 2006-01-06 | 2009-07-28 | Exatec Llc | Printable sensors for plastic glazing |
KR200412640Y1 (ko) | 2006-01-16 | 2006-03-30 | 박기건 | 차광조절기능을 갖는 유리창 |
US7973749B2 (en) | 2006-01-31 | 2011-07-05 | Nec Lcd Technologies, Ltd. | Display device, terminal device, and display panel |
KR20070089370A (ko) | 2006-02-28 | 2007-08-31 | 주식회사 엘지화학 | 전기변색소자 구동장치 및 방법 |
DE102006013027B4 (de) | 2006-03-20 | 2008-03-20 | SCHÜCO International KG | Griffelement |
CA2637841A1 (en) | 2006-03-22 | 2007-09-27 | Powercast Corporation | Method and apparatus for implementation of a wireless power supply |
GB0610634D0 (en) | 2006-05-30 | 2006-07-05 | Dow Corning | Insulating glass unit |
US7990603B2 (en) | 2006-06-09 | 2011-08-02 | Gentex Corporation | Variable transmission window system |
CA2654930C (en) | 2006-06-09 | 2014-11-04 | Gentex Corporation | Variable transmission window system |
US7265891B1 (en) | 2006-06-20 | 2007-09-04 | Eclipse Energy Systems | Electrochromic device with self-forming ion transfer layer and lithium-fluoro-nitride electrolyte |
US7388508B2 (en) | 2006-07-05 | 2008-06-17 | International Business Machines Corporation | Uninterruptible power supply controller and method |
FR2904123B1 (fr) | 2006-07-21 | 2008-09-12 | Saint Gobain | Dispositif electrochimique / electrocommandable du type vitrage et a proprietes optiques et/ou energetiques variables. |
US20080213904A1 (en) | 2006-08-24 | 2008-09-04 | Sliwa John W | Monitoring drug compliance, food-intake or toxin-intake using non-invasively-read labels |
KR100931183B1 (ko) | 2006-09-06 | 2009-12-10 | 주식회사 엘지화학 | 전기변색 소자 구동 장치 및 그 제어 방법 |
KR101366277B1 (ko) | 2006-09-07 | 2014-02-20 | 엘지전자 주식회사 | 도메인에서 ro 이동을 위한 멤버쉽 확인 방법 및 장치 |
JP2008062802A (ja) | 2006-09-07 | 2008-03-21 | Denso Corp | 通信システム及びアドレス割り当て方法 |
US7873441B2 (en) * | 2006-09-25 | 2011-01-18 | Andreas Joanni Synesiou | System for execution of a load operating plan for load control |
US7881699B2 (en) | 2006-09-26 | 2011-02-01 | Bridgewater Systems Corp | Systems and methods for subscriber profile management |
US8505036B2 (en) | 2006-09-29 | 2013-08-06 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Unified application programming interface for a process control system network |
US8666936B2 (en) | 2006-10-05 | 2014-03-04 | Trimble Navigation Limited | System and method for asset management |
US20100039410A1 (en) | 2006-10-12 | 2010-02-18 | Ntera, Inc. | Distributed display apparatus |
GB0623346D0 (en) | 2006-11-23 | 2007-01-03 | Wesby Philip B | System & method for data acquisition and processing |
CA2670535C (en) | 2006-12-11 | 2013-06-18 | Qualcomm Incorporated | Multiple-antenna device having an isolation element |
US7685275B2 (en) | 2006-12-15 | 2010-03-23 | Anchor Intelligence, Inc. | Network interaction analysis |
EP1935452A1 (en) | 2006-12-19 | 2008-06-25 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Electrochromic device and photodynamic treatment device comprising such an electrochromic device |
US8190301B2 (en) * | 2008-02-19 | 2012-05-29 | Genea Energy Partners, Inc. | Building optimization system and lighting switch with adaptive blind, window and air quality controls |
GB0705120D0 (en) | 2007-03-16 | 2007-04-25 | Pilkington Group Ltd | Vehicle glazing |
US8292228B2 (en) | 2007-03-30 | 2012-10-23 | The Boeing Company | Control system for dimmable windows |
US20080234893A1 (en) | 2007-03-23 | 2008-09-25 | The Boeing Company | Window control system |
FR2915643B1 (fr) | 2007-04-26 | 2009-07-10 | Bouygues Telecom Sa | Systeme repeteur a antenne transparente integree dans une vitre |
US7941245B1 (en) | 2007-05-22 | 2011-05-10 | Pradeep Pranjivan Popat | State-based system for automated shading |
US20130024029A1 (en) * | 2007-05-24 | 2013-01-24 | Bao Tran | System for reducing energy consumption in a building |
WO2008147322A1 (en) | 2007-06-01 | 2008-12-04 | Chromogenics Sweden Ab | Control of electrochromic device |
JP2009005116A (ja) | 2007-06-22 | 2009-01-08 | Yokogawa Electric Corp | 無線センサ通信システム |
GB0712826D0 (en) | 2007-07-03 | 2007-08-08 | Pilkington Group Ltd | RF interference reduction for functional glazings |
ITTV20070123A1 (it) | 2007-07-10 | 2009-01-11 | Consulting Engineering Srl | Apparato per l'automazione delle funzionalita' operative di uno o piu' carichi di uno spazio ambientale. |
US20090015740A1 (en) | 2007-07-12 | 2009-01-15 | Ravil Sagitov | Window darkening system |
US8102586B2 (en) | 2007-07-23 | 2012-01-24 | Kuwait University | Electronic window shading system for houses, transport vehicles and the like |
US20090054054A1 (en) | 2007-08-20 | 2009-02-26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | System and method for maintaining reliable beacon transmission and reception in a wireless communication network |
US8658289B2 (en) | 2007-11-16 | 2014-02-25 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Electromagnetic radiation shielding device |
KR100964449B1 (ko) * | 2007-12-18 | 2010-06-16 | 엘에스전선 주식회사 | 빌딩 에너지 관리 시스템 및 그 제어 방법 |
EP2357627B1 (en) | 2007-12-21 | 2012-10-31 | Koninklijke KPN N.V. | Emergency system and method |
US8140340B2 (en) | 2008-01-18 | 2012-03-20 | International Business Machines Corporation | Using voice biometrics across virtual environments in association with an avatar's movements |
FR2926929B1 (fr) | 2008-01-30 | 2010-03-19 | Bouygues Telecom Sa | Antenne imprimee presentant un diagramme bi-faisceaux |
US11159909B2 (en) | 2008-02-05 | 2021-10-26 | Victor Thomas Anderson | Wireless location establishing device |
US8126221B2 (en) | 2008-02-14 | 2012-02-28 | Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Epfl) | Interactive device and method for transmitting commands from a user |
US8190118B2 (en) | 2008-03-26 | 2012-05-29 | At&T Mobility Ii Llc | Integration of emergency alert information |
CN103197482A (zh) | 2008-04-10 | 2013-07-10 | 塞奇电致变色公司 | 用于电致变色窗口的控制设备、控制系统和激活方法 |
US8605879B2 (en) | 2008-04-15 | 2013-12-10 | Mitel Networks Corporation | Method, system and apparatus for requesting confirmation of a communication handling rule change |
DE202008005467U1 (de) | 2008-04-18 | 2009-08-27 | Rittal Gmbh & Co. Kg | Positionsüberwachungseinrichtung für Personen |
US8629650B2 (en) | 2008-05-13 | 2014-01-14 | Qualcomm Incorporated | Wireless power transfer using multiple transmit antennas |
WO2009149759A1 (en) | 2008-06-12 | 2009-12-17 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for machine-to-machine communication |
US8514476B2 (en) | 2008-06-25 | 2013-08-20 | View, Inc. | Multi-pane dynamic window and method for making same |
FR2933504B1 (fr) | 2008-07-04 | 2011-11-04 | Saint Gobain | Procede de securisation electrique d'une alimentation electrique d'un systeme electrocommandable a proprietes optiques variables ou eclairant, utilisations du systeme securise electriquement |
US9048981B2 (en) | 2008-07-31 | 2015-06-02 | Qualcomm Incorporated | Wireless telecommunicatons network |
US20100028684A1 (en) | 2008-07-31 | 2010-02-04 | Jose Mariscal | Conductive multilayer stack |
US8362783B2 (en) | 2008-08-27 | 2013-01-29 | Agc Automotive Americas Co. | Method for verifying a completeness of an antenna |
US8019608B2 (en) | 2008-08-29 | 2011-09-13 | Multimodal Technologies, Inc. | Distributed speech recognition using one way communication |
ES2438570T3 (es) | 2008-09-04 | 2014-01-17 | Econtrol-Glas Gmbh & Co. Kg | Proceso y aparato para conmutar dispositivos electrocrómicos de gran área |
US8581542B2 (en) | 2008-09-08 | 2013-11-12 | Qualcomm Incorporated | Receive antenna arrangement for wireless power |
US8457793B2 (en) * | 2008-09-10 | 2013-06-04 | Enlighted, Inc. | Intelligent lighting management and building control system |
GB0816721D0 (en) | 2008-09-13 | 2008-10-22 | Daniel Simon R | Systems,devices and methods for electricity provision,usage monitoring,analysis and enabling improvements in efficiency |
US8248203B2 (en) | 2008-09-15 | 2012-08-21 | Martin James Hanwright | Remote monitor/control for billboard lighting or standby power system |
WO2010032070A1 (en) | 2008-09-22 | 2010-03-25 | Pilkington Group Limited | Switchable glazings |
KR20100034361A (ko) | 2008-09-23 | 2010-04-01 | 이종오 | 유리창의 햇빛 투과량 자동 조절장치 및 방법 |
US20100235206A1 (en) | 2008-11-14 | 2010-09-16 | Project Frog, Inc. | Methods and Systems for Modular Buildings |
US9490894B2 (en) * | 2008-12-08 | 2016-11-08 | Ciena Corporation | Coherent probe and optical service channel systems and methods for optical networks |
DE102008061403B4 (de) | 2008-12-10 | 2012-02-09 | Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg | Aufbau und Verfahren zum Anpassen der Polarität einer Leistungsquelle an eine elektrochrome Vorrichtung |
US7710671B1 (en) | 2008-12-12 | 2010-05-04 | Applied Materials, Inc. | Laminated electrically tintable windows |
DE202008017966U1 (de) | 2008-12-20 | 2011-01-05 | Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg | Optisch aktive Verglasung mit Überspannungsschutz |
KR100904847B1 (ko) | 2008-12-23 | 2009-06-25 | 박기건 | 차광조절용 유리창 |
JP2010152646A (ja) | 2008-12-25 | 2010-07-08 | Fujitsu Ltd | 情報提供方法および情報提供システム |
AU2009208112C1 (en) | 2009-01-02 | 2014-04-24 | Econtrol-Glas Gmbh & Co. Kg | Process and apparatus for switching large-area electrochromic devices |
EP2386188A1 (en) | 2009-01-07 | 2011-11-16 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Intelligent controllable lighting networks and schemata therefore |
EP2207238B1 (en) | 2009-01-08 | 2016-11-09 | Oticon A/S | Small size, low power device |
JP4849131B2 (ja) | 2009-01-13 | 2012-01-11 | パナソニック電工株式会社 | 音声認識による照明制御装置 |
US9070282B2 (en) | 2009-01-30 | 2015-06-30 | Altorr Corp. | Smartphone control of electrical devices |
US10110631B2 (en) | 2009-02-12 | 2018-10-23 | International Business Machines Corporation | Introducing encryption, authentication, and authorization into a publication and subscription engine |
US20100225640A1 (en) | 2009-03-03 | 2010-09-09 | Vieri Carlin J | Switching Operating Modes of Liquid Crystal Displays |
US8260900B2 (en) * | 2009-03-09 | 2012-09-04 | At&T Mobility Ii Llc | Network operation management |
US8889218B2 (en) | 2009-03-12 | 2014-11-18 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Foam window mount having an electric conductive layer over a light blocking layer |
EP2410631B1 (en) | 2009-03-18 | 2014-05-28 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Contactless power receiving device, contactless power transmitting device, contactless power supply system, and vehicle |
CN101510078A (zh) | 2009-03-19 | 2009-08-19 | 浙江大学 | 全自动智能窗户控制系统 |
US7835060B2 (en) | 2009-03-30 | 2010-11-16 | Honda Motor Co., Ltd. | Variable attenuated transmittance device control system |
US8764950B2 (en) | 2010-04-30 | 2014-07-01 | View, Inc. | Electrochromic devices |
US8432603B2 (en) | 2009-03-31 | 2013-04-30 | View, Inc. | Electrochromic devices |
US9261751B2 (en) | 2010-04-30 | 2016-02-16 | View, Inc. | Electrochromic devices |
US20100245289A1 (en) | 2009-03-31 | 2010-09-30 | Miroslav Svajda | Apparatus and method for optical proximity sensing and touch input control |
JP5448981B2 (ja) | 2009-04-08 | 2014-03-19 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 液晶表示装置の駆動方法 |
US7817326B1 (en) | 2009-04-08 | 2010-10-19 | Stmicroelectronics Design And Application Gmbh | Electrochrome element driver |
AU2010245746A1 (en) * | 2009-05-08 | 2011-12-01 | Accenture Global Services Limited | Building energy consumption analysis system |
US8214494B1 (en) | 2009-05-18 | 2012-07-03 | Alarm.Com Incorporated | Network device management technology |
US10613704B2 (en) | 2009-06-03 | 2020-04-07 | Savant Systems, Llc | Small screen virtual room-based user interface |
CN102460291B (zh) | 2009-06-11 | 2015-11-25 | 思维奇材料公司 | 可变透光率滤光片及其应用 |
US8600556B2 (en) | 2009-06-22 | 2013-12-03 | Johnson Controls Technology Company | Smart building manager |
US9606520B2 (en) | 2009-06-22 | 2017-03-28 | Johnson Controls Technology Company | Automated fault detection and diagnostics in a building management system |
KR101252294B1 (ko) | 2009-07-06 | 2013-04-05 | 한국전자통신연구원 | 투명 정보 전달 윈도우 |
KR20120037977A (ko) | 2009-07-07 | 2012-04-20 | 코닌클리즈케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. | 격실의 실내 상태 감시를 위한 초음파 센서를 포함하는 다기능 센서 시스템 및 방법 |
US8456729B2 (en) | 2009-07-07 | 2013-06-04 | The State Of Oregon Acting By And Through The State Board Of Higher Education On Behalf Of The University Of Oregon | Weather-responsive shade control system |
US8855830B2 (en) | 2009-08-21 | 2014-10-07 | Allure Energy, Inc. | Energy management system and method |
WO2011013035A1 (en) | 2009-07-29 | 2011-02-03 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Managing atmosphere programs for atmosphere creation systems |
WO2011020478A1 (en) | 2009-08-17 | 2011-02-24 | Vkr Holding A/S | Method and apparatus for control of household devices |
US20110050756A1 (en) | 2009-09-02 | 2011-03-03 | Ntera, Inc. | Use of displays in low-power and low-cost electronic systems |
US20110071685A1 (en) | 2009-09-03 | 2011-03-24 | Johnson Controls Technology Company | Creation and use of software defined building objects in building management systems and applications |
US20110223886A1 (en) | 2009-09-18 | 2011-09-15 | Qualcomm Incorporated | Access point-based control of access control list |
US20110074342A1 (en) | 2009-09-30 | 2011-03-31 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Wireless electricity for electronic devices |
US8671431B2 (en) | 2009-10-01 | 2014-03-11 | Verizon Patent And Licensing Inc. | System and method for providing communications service to individual units of a multiple dwelling unit |
US8224180B2 (en) * | 2009-10-23 | 2012-07-17 | Fujitsu Limited | Method and system for protection switching |
EP2357544B1 (en) | 2009-11-03 | 2014-10-22 | VKR Holding A/S | Shading means control |
CN102598469A (zh) | 2009-11-30 | 2012-07-18 | 京瓷株式会社 | 控制装置、控制系统以及控制方法 |
US11630366B2 (en) | 2009-12-22 | 2023-04-18 | View, Inc. | Window antennas for emitting radio frequency signals |
WO2019213441A1 (en) | 2018-05-02 | 2019-11-07 | View, Inc. | Edge network for building services |
US20220255351A1 (en) | 2009-12-22 | 2022-08-11 | View, Inc. | Wirelessly powered and powering electrochromic windows |
US11732527B2 (en) | 2009-12-22 | 2023-08-22 | View, Inc. | Wirelessly powered and powering electrochromic windows |
US11592723B2 (en) | 2009-12-22 | 2023-02-28 | View, Inc. | Automated commissioning of controllers in a window network |
US10303035B2 (en) | 2009-12-22 | 2019-05-28 | View, Inc. | Self-contained EC IGU |
EP2517332B1 (en) | 2009-12-22 | 2018-09-26 | View, Inc. | Wireless powered electrochromic windows |
US20130271813A1 (en) * | 2012-04-17 | 2013-10-17 | View, Inc. | Controller for optically-switchable windows |
US11137659B2 (en) | 2009-12-22 | 2021-10-05 | View, Inc. | Automated commissioning of controllers in a window network |
US11205926B2 (en) | 2009-12-22 | 2021-12-21 | View, Inc. | Window antennas for emitting radio frequency signals |
US11342791B2 (en) | 2009-12-22 | 2022-05-24 | View, Inc. | Wirelessly powered and powering electrochromic windows |
US10747082B2 (en) | 2009-12-22 | 2020-08-18 | View, Inc. | Onboard controller for multistate windows |
US10690540B2 (en) | 2015-10-06 | 2020-06-23 | View, Inc. | Multi-sensor having a light diffusing element around a periphery of a ring of photosensors |
US20210063836A1 (en) | 2017-04-26 | 2021-03-04 | View, Inc. | Building network |
US8306483B2 (en) | 2009-12-24 | 2012-11-06 | Intel Corporation | Method and system for improving wireless link robustness using spatial diversity |
WO2011082208A2 (en) | 2010-01-04 | 2011-07-07 | Titan Pet Products, Inc. | Animal containment and monitoring systems |
WO2011087684A1 (en) | 2010-01-13 | 2011-07-21 | Masco Corporation | Low voltage control systems and associated methods |
WO2011087679A1 (en) | 2010-01-13 | 2011-07-21 | Masco Corporation | Low voltage control systems and associated methods |
US9048546B2 (en) | 2010-01-22 | 2015-06-02 | Topcon Positioning Systems, Inc. | Flat semi-transparent ground plane for reducing multipath reception and antenna system |
JP5737660B2 (ja) | 2010-01-25 | 2015-06-17 | エンフェイズ エナジー インコーポレイテッド | 分散型電力源を相互接続するための方法及び装置 |
FR2955688B1 (fr) | 2010-01-28 | 2012-02-24 | Somfy Sas | Procede de configuration d'une installation domotique |
CN102918476B (zh) | 2010-02-05 | 2017-03-08 | 索尼电脑娱乐公司 | 用于利用位置、方向或动作与计算程序相接口的控制器 |
US9413869B2 (en) | 2010-02-10 | 2016-08-09 | Qualcomm Incorporated | Mobile device having plurality of input modes |
KR20110094672A (ko) | 2010-02-17 | 2011-08-24 | 박기건 | 고열효율 윈도우 시스템 |
EP2542407B2 (en) | 2010-03-05 | 2017-03-22 | Sage Electrochromics, Inc. | Lamination of electrochromic device to glass substrates |
EP2556406B1 (en) | 2010-04-05 | 2019-09-18 | Alphamicron Incorporated | Electronically switchable optical device with a multi-functional optical control apparatus and methods for operating the same |
WO2011124720A2 (en) | 2010-04-09 | 2011-10-13 | Siemens Concentrated Solar Power Ltd. | Clouds managing system for a solar field, method for operating the clouds management system and solar field with the clouds managing system |
US9190738B2 (en) | 2010-04-11 | 2015-11-17 | Broadcom Corporation | Projected artificial magnetic mirror |
KR102014040B1 (ko) | 2010-04-30 | 2019-08-23 | 뷰, 인크. | 전기변색 디바이스 |
WO2015168626A1 (en) | 2014-05-02 | 2015-11-05 | View, Inc. | Electrochromic devices |
US8450677B2 (en) | 2010-05-03 | 2013-05-28 | GM Global Technology Operations LLC | Methods and systems for controlling a reflectance of mirror in a vehicle |
CN101856193B (zh) * | 2010-05-11 | 2011-12-14 | 浙江施诺节能科技有限公司 | 遮阳智能控制装置 |
CN103080443B (zh) | 2010-06-01 | 2015-11-25 | 雷文布里克有限责任公司 | 多功能建筑构件 |
US8706310B2 (en) | 2010-06-15 | 2014-04-22 | Redwood Systems, Inc. | Goal-based control of lighting |
JP5613485B2 (ja) | 2010-07-08 | 2014-10-22 | トヨタホーム株式会社 | 建物 |
JP2012028015A (ja) | 2010-07-20 | 2012-02-09 | Toshiba Corp | 照明制御システムおよび照明制御方法 |
DE102010032415A1 (de) * | 2010-07-27 | 2012-02-02 | Hydac Technology Gmbh | Vorrichtung zur Rückgewinnung von Energie |
US8270059B2 (en) * | 2010-08-05 | 2012-09-18 | Soladigm, Inc. | Multi-pane electrochromic windows |
US8964278B2 (en) | 2010-08-09 | 2015-02-24 | Gentex Corporation | Electro-optic system configured to reduce a perceived color change |
US8510255B2 (en) | 2010-09-14 | 2013-08-13 | Nest Labs, Inc. | Occupancy pattern detection, estimation and prediction |
CN101969207A (zh) | 2010-09-16 | 2011-02-09 | 国网电力科学研究院 | 结合卫星遥感与气象遥测技术的光伏超短期功率预测方法 |
US20120089488A1 (en) | 2010-10-12 | 2012-04-12 | Michael Letchford | Virtual reality system including smart objects |
KR101161380B1 (ko) * | 2010-11-01 | 2012-07-02 | 엘지전자 주식회사 | 스마트 윈도우 장치 |
US9348417B2 (en) | 2010-11-01 | 2016-05-24 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Multimodal input system |
JP5539162B2 (ja) | 2010-11-04 | 2014-07-02 | キヤノン株式会社 | エレクトロクロミック素子 |
US8164818B2 (en) | 2010-11-08 | 2012-04-24 | Soladigm, Inc. | Electrochromic window fabrication methods |
DE102010050726A1 (de) * | 2010-11-08 | 2012-05-10 | Alphaeos Gmbh & Co. Kg | Gebäudeautomationssystem |
US8816536B2 (en) | 2010-11-24 | 2014-08-26 | Georgia-Pacific Consumer Products Lp | Apparatus and method for wirelessly powered dispensing |
US8434904B2 (en) | 2010-12-06 | 2013-05-07 | Guardian Industries Corp. | Insulated glass units incorporating emitters, and/or methods of making the same |
US8643933B2 (en) | 2011-12-14 | 2014-02-04 | View, Inc. | Connectors for smart windows |
EP2652546A4 (en) | 2010-12-15 | 2014-09-10 | Switch Materials Inc | OPTICAL DEVICES WITH VARIABLE PERMEABILITY |
FR2969325B1 (fr) | 2010-12-16 | 2013-08-16 | Saint Gobain | Systeme de commande de vitrages actifs gerant la couleur de la lumiere dans un batiment |
FR2969327B1 (fr) | 2010-12-16 | 2012-12-28 | Saint Gobain | Systeme de commande de vitrages actifs gerant temperature et luminosite dans un batiment |
FR2969204B1 (fr) | 2010-12-16 | 2015-02-20 | Schneider Electric Ind Sas | Procede de commande individualisee et automatisee des moyens d'occultation d'au moins une fenetre, ensemble de commande pour la mise en oeuvre dudit procede, et outil de parametrage pour ledit ensemble |
FR2969326B1 (fr) | 2010-12-16 | 2012-12-28 | Saint Gobain | Systeme de commande de vitrages actifs avec capteur d'eblouissment |
US8538596B2 (en) | 2010-12-20 | 2013-09-17 | Redwood Systems, Inc. | Light timeout optimization |
JP5576948B2 (ja) | 2010-12-22 | 2014-08-20 | シャープ株式会社 | 眼鏡型無線通信機 |
US20120232969A1 (en) | 2010-12-31 | 2012-09-13 | Nest Labs, Inc. | Systems and methods for updating climate control algorithms |
TW201231789A (en) | 2011-01-21 | 2012-08-01 | E Ink Holdings Inc | Smart window and smart window system using the same |
KR20140004175A (ko) | 2011-01-24 | 2014-01-10 | 세이지 일렉트로크로믹스, 인크. | 일렉트로크로믹 디바이스를 위한 제어 시스템 |
JP5665566B2 (ja) | 2011-01-26 | 2015-02-04 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、メールボックス管理方法、およびそのプログラム |
KR101613341B1 (ko) | 2011-02-09 | 2016-04-18 | 키네스트랄 테크놀로지스, 인크. | 공간적 협조-전환 기능의 전기변색 다층 소자 |
KR101270780B1 (ko) | 2011-02-14 | 2013-06-07 | 김영대 | 가상 강의실 강의 방법 및 장치 |
US9164165B2 (en) | 2011-03-11 | 2015-10-20 | Jeremy Keith MATTERN | System and method for providing warning and directives based upon gunfire detection |
US8254013B2 (en) * | 2011-03-16 | 2012-08-28 | Soladigm, Inc. | Controlling transitions in optically switchable devices |
US9778532B2 (en) | 2011-03-16 | 2017-10-03 | View, Inc. | Controlling transitions in optically switchable devices |
US9030725B2 (en) | 2012-04-17 | 2015-05-12 | View, Inc. | Driving thin film switchable optical devices |
US11054792B2 (en) | 2012-04-13 | 2021-07-06 | View, Inc. | Monitoring sites containing switchable optical devices and controllers |
US10989976B2 (en) | 2011-03-16 | 2021-04-27 | View, Inc. | Commissioning window networks |
WO2018067377A1 (en) | 2016-10-03 | 2018-04-12 | View, Inc. | Site monitoring system |
US10989977B2 (en) | 2011-03-16 | 2021-04-27 | View, Inc. | Onboard controller for multistate windows |
US8705162B2 (en) | 2012-04-17 | 2014-04-22 | View, Inc. | Controlling transitions in optically switchable devices |
US9454055B2 (en) * | 2011-03-16 | 2016-09-27 | View, Inc. | Multipurpose controller for multistate windows |
US9645465B2 (en) | 2011-03-16 | 2017-05-09 | View, Inc. | Controlling transitions in optically switchable devices |
US9412290B2 (en) | 2013-06-28 | 2016-08-09 | View, Inc. | Controlling transitions in optically switchable devices |
US8780432B1 (en) | 2011-03-22 | 2014-07-15 | Paul Phong Nguyen | Electrochromic devices and methods for forming such devices |
WO2012130262A1 (en) | 2011-03-31 | 2012-10-04 | Nec Europe Ltd. | Method and system for managing energy consumption of an enterprise wireless access network |
KR20120117409A (ko) * | 2011-04-15 | 2012-10-24 | 삼성전자주식회사 | 창문 통합형 태양 전지 모듈 |
US9182838B2 (en) | 2011-04-19 | 2015-11-10 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Depth camera-based relative gesture detection |
US20120268803A1 (en) | 2011-04-20 | 2012-10-25 | Sage Electrochromics, Inc. | Electrochromic systems and controls comprising unique identifiers |
US8786516B2 (en) | 2011-05-10 | 2014-07-22 | Harris Corporation | Electronic device including electrically conductive mesh layer patch antenna and related methods |
DE102011076054B4 (de) | 2011-05-18 | 2013-12-05 | Eberspächer Exhaust Technology GmbH & Co. KG | Abwärmenutzungsvorrichtung |
CN202110359U (zh) | 2011-05-25 | 2012-01-11 | 王麒 | 纳米智能玻璃 |
US9150006B2 (en) | 2011-06-23 | 2015-10-06 | Eastman Chemical Company | Lamination process optimization utilizing neopentyl glycol-modified polyesters |
WO2013002798A1 (en) | 2011-06-30 | 2013-01-03 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Smart window and display enclosure |
US8732462B2 (en) | 2011-07-07 | 2014-05-20 | Ziptr, Inc. | Methods and apparatus for secure data sharing |
US10505751B2 (en) | 2011-08-25 | 2019-12-10 | Siemens Industry, Inc. | Synergistic interface system for a building network |
KR101826982B1 (ko) | 2011-08-29 | 2018-02-07 | 엘지이노텍 주식회사 | 발광소자, 발광소자 패키지, 및 라이트 유닛 |
US20130060357A1 (en) | 2011-09-01 | 2013-03-07 | Sony Corporation, A Japanese Corporation | Facilitated use of heterogeneous home-automation edge components via a common application programming interface |
KR101262695B1 (ko) | 2011-09-06 | 2013-05-15 | 주식회사 필룩스 | 부하 안정화 회로 및 안정화 방법 |
US9885934B2 (en) | 2011-09-14 | 2018-02-06 | View, Inc. | Portable defect mitigators for electrochromic windows |
US20130073681A1 (en) | 2011-09-16 | 2013-03-21 | Microsoft Corporation | Creating interactive zones |
WO2013043863A1 (en) * | 2011-09-20 | 2013-03-28 | The Trustees Of Columbia University In The City Of New York | Adaptive stochastic controller for energy efficiency and smart buildings |
EP2745635B1 (en) | 2011-09-26 | 2018-03-07 | Philips Lighting Holding B.V. | Open-loop closed-loop integrated daylight and artificial light control with multipoint sensor calibration |
CN102325326A (zh) | 2011-09-26 | 2012-01-18 | 无锡德通数据无线通信科技有限公司 | 一种利用金属通风管道实现室内无线信号覆盖的方法 |
US8755943B2 (en) | 2011-09-30 | 2014-06-17 | Johnson Controls Technology Company | Systems and methods for controlling energy use in a building management system using energy budgets |
US20130085608A1 (en) | 2011-09-30 | 2013-04-04 | Siemens Aktiengesellschaft | System and method for providing a simulated window utilizing environmental controls operable within a building automation system |
US8843238B2 (en) * | 2011-09-30 | 2014-09-23 | Johnson Controls Technology Company | Systems and methods for controlling energy use in a building management system using energy budgets |
US20130085615A1 (en) | 2011-09-30 | 2013-04-04 | Siemens Industry, Inc. | System and device for patient room environmental control and method of controlling environmental conditions in a patient room |
US8340975B1 (en) | 2011-10-04 | 2012-12-25 | Theodore Alfred Rosenberger | Interactive speech recognition device and system for hands-free building control |
KR20130038553A (ko) | 2011-10-10 | 2013-04-18 | 한국전자통신연구원 | 위치 인식 시스템에서 사물 위치 인식 장치 및 방법 |
CN204244214U (zh) | 2011-10-10 | 2015-04-01 | 法国圣戈班玻璃厂 | 带有照亮的开关面的片 |
JP5944134B2 (ja) | 2011-10-14 | 2016-07-05 | シャープ株式会社 | 無線通信機 |
CN106930675B (zh) | 2011-10-21 | 2019-05-28 | 唯景公司 | 减轻可着色窗中的热冲击 |
US8847881B2 (en) | 2011-11-18 | 2014-09-30 | Sony Corporation | Gesture and voice recognition for control of a device |
US9026253B2 (en) | 2011-11-22 | 2015-05-05 | Honeywell International Inc. | Building controller with operating system interaction through an integrated display |
US9231846B2 (en) | 2011-11-22 | 2016-01-05 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Providing network capability over a converged interconnect fabric |
KR101587748B1 (ko) * | 2011-11-22 | 2016-01-21 | 니폰 덴신 덴와 가부시끼가이샤 | Pon 프로텍션 시스템의 자기진단 방법 및 pon 프로텍션 시스템 |
US8781676B2 (en) | 2011-12-16 | 2014-07-15 | Continental Automotive Systems, Inc. | Photo-electrochromic window tinter |
US9487167B2 (en) | 2011-12-29 | 2016-11-08 | Intel Corporation | Vehicular speech recognition grammar selection based upon captured or proximity information |
ES2621478T3 (es) | 2012-01-10 | 2017-07-04 | Saint-Gobain Glass France | Luna transparente con recubrimiento conductor de electricidad |
US8736943B2 (en) | 2012-01-17 | 2014-05-27 | Gentex Corporation | Variable transmission electrochromic window and associated aircraft window system |
CN202443309U (zh) | 2012-01-20 | 2012-09-19 | 何冠平 | 一种智能信息处理装置 |
US9281672B2 (en) | 2012-01-20 | 2016-03-08 | Sage Electrochromics, Inc. | Electrical connectivity within architectural glazing frame systems |
CN103226950A (zh) | 2012-01-29 | 2013-07-31 | 特克特朗尼克公司 | 电信网络中的语音处理 |
US9071989B2 (en) * | 2012-02-01 | 2015-06-30 | Dynatrace Llc | System and methods that enable automated testing of mobile devices at a remote monitor site |
US8976440B2 (en) | 2012-02-03 | 2015-03-10 | Itn Energy Systems, Inc. | Autonomous electrochromic assembly |
DE102012002767A1 (de) * | 2012-02-11 | 2013-08-14 | Euchner Gmbh + Co. Kg | Vorrichtung zum Überwachen des Zustandes einer Einrichtung |
FI20125154L (fi) | 2012-02-13 | 2013-08-14 | Lammin Ikkuna Oy | Selektiivilasi |
KR101891624B1 (ko) | 2012-02-23 | 2018-08-27 | 한국전자통신연구원 | 빌딩 에너지 관리 시스템 환경 구성을 위한 센서 자동화 배치 장치 및 그 방법 |
US9143402B2 (en) | 2012-02-24 | 2015-09-22 | Qualcomm Incorporated | Sensor based configuration and control of network devices |
US11635666B2 (en) | 2012-03-13 | 2023-04-25 | View, Inc | Methods of controlling multi-zone tintable windows |
US9035711B2 (en) | 2012-03-16 | 2015-05-19 | Favepc Inc. | ASK modulator and transmitter having the same |
EP2648086A3 (en) | 2012-04-07 | 2018-04-11 | Samsung Electronics Co., Ltd | Object control method performed in device including transparent display, the device, and computer readable recording medium thereof |
WO2017189618A1 (en) | 2016-04-26 | 2017-11-02 | View, Inc. | Controlling optically-switchable devices |
US10964320B2 (en) | 2012-04-13 | 2021-03-30 | View, Inc. | Controlling optically-switchable devices |
US20240046928A1 (en) | 2012-04-13 | 2024-02-08 | View, Inc. | Controlling optically-switchable devices |
WO2015171886A1 (en) | 2014-05-09 | 2015-11-12 | View, Inc. | Control method for tintable windows |
US10048561B2 (en) | 2013-02-21 | 2018-08-14 | View, Inc. | Control method for tintable windows |
WO2017007841A1 (en) | 2015-07-08 | 2017-01-12 | View, Inc. | Power management for electrochromic window networks |
WO2021067505A1 (en) | 2019-10-05 | 2021-04-08 | View, Inc. | Tandem vision window and media display |
US9638978B2 (en) | 2013-02-21 | 2017-05-02 | View, Inc. | Control method for tintable windows |
US20130271814A1 (en) * | 2012-04-17 | 2013-10-17 | View, Inc. | Controller for optically-switchable windows |
AU2013249706B2 (en) | 2012-04-17 | 2016-10-20 | View, Inc. | Controller for optically-switchable windows |
CN104067389B (zh) | 2012-04-26 | 2019-02-26 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 包括电磁吸收和屏蔽的半导体装置 |
DK177557B1 (da) | 2012-04-27 | 2013-10-14 | Sl Holding Kolding Aps | Intelligent temperaturstyret vindue |
EP2660813B1 (en) | 2012-04-30 | 2014-12-17 | BlackBerry Limited | Dual microphone voice authentication for mobile device |
US10088853B2 (en) | 2012-05-02 | 2018-10-02 | Honeywell International Inc. | Devices and methods for interacting with an HVAC controller |
US9823742B2 (en) | 2012-05-18 | 2017-11-21 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Interaction and management of devices using gaze detection |
US20150103389A1 (en) | 2012-05-25 | 2015-04-16 | View, Inc. | Portable power supplies and portable controllers for smart windows |
US20150137792A1 (en) | 2012-06-29 | 2015-05-21 | Koninklijke Philips N.V. | Power consumption monitoring apparatus |
US10381880B2 (en) | 2014-07-21 | 2019-08-13 | Energous Corporation | Integrated antenna structure arrays for wireless power transmission |
US20140368048A1 (en) | 2013-05-10 | 2014-12-18 | DvineWave Inc. | Wireless charging with reflectors |
US20150222126A1 (en) | 2013-05-10 | 2015-08-06 | Energous | External or internal receiver for smart mobile devices |
US9912199B2 (en) | 2012-07-06 | 2018-03-06 | Energous Corporation | Receivers for wireless power transmission |
CA2882878C (en) | 2012-08-23 | 2020-04-07 | View, Inc. | Photonic-powered ec devices |
US9406028B2 (en) | 2012-08-31 | 2016-08-02 | Christian Humann | Expert system for prediction of changes to local environment |
US9690174B2 (en) | 2012-09-14 | 2017-06-27 | Scienstry, Inc. | Switchable projection window |
US9117004B2 (en) | 2012-10-04 | 2015-08-25 | Sony Corporation | Method and apparatus for providing user interface |
US9230560B2 (en) | 2012-10-08 | 2016-01-05 | Nant Holdings Ip, Llc | Smart home automation systems and methods |
US8947759B2 (en) | 2012-10-12 | 2015-02-03 | Sage Electrochromics, Inc. | Partially tinted clear state for improved color and solar-heat gain control of electrochromic devices |
CN203019761U (zh) | 2012-10-23 | 2013-06-26 | 朱杨 | 一种电控变色遮阳玻璃及带有该玻璃的中空玻璃 |
EP2733998A1 (en) | 2012-11-16 | 2014-05-21 | Thomson Licensing | A method for wireless energy optimization |
US9182826B2 (en) | 2012-11-21 | 2015-11-10 | Intel Corporation | Gesture-augmented speech recognition |
WO2014082092A1 (en) | 2012-11-26 | 2014-05-30 | View, Inc. | Multi-pane windows including electrochromic devices and electromechanical systems devices |
US20140156281A1 (en) | 2012-12-03 | 2014-06-05 | Qualcomm Incorporated | Voice-controlled configuration of an automation system |
JP6289494B2 (ja) | 2012-12-07 | 2018-03-07 | スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー | 導電性物品 |
US20140172557A1 (en) | 2012-12-19 | 2014-06-19 | FootTrafficeker LLC | Interactive display system |
SG11201504186UA (en) | 2012-12-19 | 2015-07-30 | Visa Int Service Ass | System and method for voice authentication |
US9240162B2 (en) | 2012-12-31 | 2016-01-19 | Lg Display Co., Ltd. | Transparent display apparatus and method for controlling the same |
US9335027B2 (en) | 2013-01-02 | 2016-05-10 | Massachusetts Institute Of Technology | Methods and apparatus for transparent display using scattering nanoparticles |
US9211092B2 (en) | 2013-01-03 | 2015-12-15 | Dexcom, Inc. | End of life detection for analyte sensors |
US9233472B2 (en) | 2013-01-18 | 2016-01-12 | Irobot Corporation | Mobile robot providing environmental mapping for household environmental control |
US9553473B2 (en) | 2013-02-04 | 2017-01-24 | Ossia Inc. | Systems and methods for optimally delivering pulsed wireless power |
CN105164593A (zh) | 2013-02-05 | 2015-12-16 | 西门子股份公司 | 用于控制利用可再生能源操作的发电系统的方法和设备 |
EP2764998B1 (en) | 2013-02-06 | 2019-09-11 | ISOCLIMA S.p.A. | Window construction |
GB201302534D0 (en) | 2013-02-13 | 2013-03-27 | Qatar Foundation | Feedback control as a cloud service |
ITMI20130053U1 (it) | 2013-02-14 | 2014-08-15 | Candida Margherita Bresciani | Dispositivo di memorizzazione di dati sensibili e simili. |
CN104380760B (zh) | 2013-02-20 | 2019-03-26 | 松下电器(美国)知识产权公司 | 便携信息终端及其控制方法 |
CN105144666B (zh) | 2013-02-22 | 2019-06-11 | Adc电信股份有限公司 | 来自于分布式天线系统的基站网络接口的主基准 |
US9225286B1 (en) | 2013-02-25 | 2015-12-29 | Concise Design | Micro-inverter quick mount and trunk cable |
EP2962235B1 (en) | 2013-03-01 | 2024-11-20 | SolarWindow Technologies, Inc. | Building intergrated photovoltaic devices as smart sensors for intelligent building energy management systems |
US9271135B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-02-23 | T-Mobile Usa, Inc. | Local network alert system for mobile devices using an IMS session and Wi-Fi access point |
CA2846049A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-15 | Andersen Corporation | Glazing units with cartridge-based control units |
US9199139B2 (en) | 2013-03-15 | 2015-12-01 | Krone Golf Limited | Method and system of manufacturing a golf club, and a manufactured golf club head |
US20140303788A1 (en) | 2013-04-04 | 2014-10-09 | Lutron Electronics Co., Inc. | Dynamic façade system consisting of controllable windows, automated shades and dimmable electric lights |
JP6167431B2 (ja) | 2013-04-04 | 2017-07-26 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 無線電力伝送システム |
JP3184348U (ja) | 2013-04-12 | 2013-06-20 | 株式会社オックスプランニング | 複層ガラス及び複層ガラスシステム |
KR101944035B1 (ko) | 2013-04-25 | 2019-01-30 | 엘지디스플레이 주식회사 | 투명표시장치 |
US9472205B2 (en) | 2013-05-06 | 2016-10-18 | Honeywell International Inc. | Device voice recognition systems and methods |
US8922436B2 (en) | 2013-05-13 | 2014-12-30 | Smartsky Networks LLC | Plasma aviation antenna |
KR101346862B1 (ko) | 2013-05-28 | 2014-01-02 | 이재화 | 일렉트로크로믹을 이용한 스마트 윈도우 |
US20140358553A1 (en) | 2013-06-04 | 2014-12-04 | Richard John Helmke | Voice command for control of automation systems |
US20140367057A1 (en) | 2013-06-18 | 2014-12-18 | Crestron Electronics, Inc. | System and method for calibrating and sychronizing movement of a plurality of roller shades |
US20140368899A1 (en) | 2013-06-18 | 2014-12-18 | Sage Electrochromics, Inc. | Control system trunk line architecture |
US9589565B2 (en) | 2013-06-21 | 2017-03-07 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Environmentally aware dialog policies and response generation |
JP6173070B2 (ja) | 2013-06-28 | 2017-08-02 | 三菱電機株式会社 | エレベータかごの制御装置およびエレベータかごの制御方法 |
EP3019686A1 (en) * | 2013-07-11 | 2016-05-18 | Merck Patent GmbH | Fail safe mechanism for switchable window |
US10021523B2 (en) | 2013-07-11 | 2018-07-10 | Energous Corporation | Proximity transmitters for wireless power charging systems |
EP3883294B1 (en) | 2013-07-11 | 2023-09-06 | Andrew Wireless Systems GmbH | Small cell network architecture for servicing multiple network operations |
KR102162158B1 (ko) | 2013-07-11 | 2020-10-07 | 메르크 파텐트 게엠베하 | 전력 공급 시스템을 갖는 광학 소자 |
CN103327126A (zh) | 2013-07-15 | 2013-09-25 | 孟凡忠 | 家居全方位远程控制系统、控制方法及监控方法 |
US9850705B2 (en) | 2013-07-16 | 2017-12-26 | University Of Cincinnati | Energy efficient shading systems for windows |
US9338528B2 (en) * | 2013-07-18 | 2016-05-10 | Globalfoundries Inc. | Optimal positioning of reflecting optical devices |
US9403590B2 (en) | 2013-07-26 | 2016-08-02 | Gentex Corporation | Electro-optic window assembly EMI shield |
CN103345236A (zh) | 2013-07-30 | 2013-10-09 | 刘品杰 | 一种开放式智能家电及其控制方法 |
CN103412452A (zh) | 2013-07-31 | 2013-11-27 | 京东方科技集团股份有限公司 | 一种透明显示装置 |
KR101323668B1 (ko) * | 2013-08-01 | 2013-11-04 | 한화에스앤씨주식회사 | 분산형 빌딩관리시스템 및 그 방법 |
GB2517907B (en) | 2013-08-09 | 2018-04-11 | Drayson Tech Europe Ltd | RF Energy Harvester |
CN104424947A (zh) | 2013-08-31 | 2015-03-18 | 上海能感物联网有限公司 | 自然人外语语音集中控制家电的方法 |
US9711571B2 (en) | 2013-09-10 | 2017-07-18 | University-Industry Cooperation Group Of Kyung Hee University | Smart window comprising electrochromic device and organic light-emitting device |
EP2851993A1 (en) | 2013-09-24 | 2015-03-25 | Alcatel Lucent | Integrated window antenna |
US8927069B1 (en) | 2013-10-02 | 2015-01-06 | Eritek, Inc. | Method and apparatus for improving radio frequency signal transmission through low-emissivity coated glass |
US10359682B2 (en) | 2013-10-04 | 2019-07-23 | Gentex Corporation | Variable transmittance window system |
US9280314B2 (en) | 2013-10-17 | 2016-03-08 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Method for controlling cordless telephone device, handset of cordless telephone device, and cordless telephone device |
US9263032B2 (en) | 2013-10-24 | 2016-02-16 | Honeywell International Inc. | Voice-responsive building management system |
US9977308B2 (en) | 2013-11-19 | 2018-05-22 | Philips Lighting Holding B.V. | Controllable light-transmissive element |
US8902486B1 (en) | 2013-11-20 | 2014-12-02 | Ashwin-Ushas Corporation, Inc. | Method and apparatus for control of electrochromic devices |
WO2015077829A1 (en) | 2013-11-29 | 2015-06-04 | Ranasinghe Damith Chinthana | System for monitoring subject movement |
US9153998B2 (en) | 2013-12-02 | 2015-10-06 | Qualcomm Incorporated | Wireless power orthogonal polarization antenna array |
US9900177B2 (en) | 2013-12-11 | 2018-02-20 | Echostar Technologies International Corporation | Maintaining up-to-date home automation models |
JP2015128349A (ja) | 2013-12-27 | 2015-07-09 | キヤノン株式会社 | 送電装置、無線給電システム、制御方法及びプログラム |
US9390726B1 (en) | 2013-12-30 | 2016-07-12 | Google Inc. | Supplementing speech commands with gestures |
FR3015926B1 (fr) | 2013-12-31 | 2017-03-24 | Saint Gobain | Vitrage lumineux avec isolateur optique |
US9685815B2 (en) | 2014-01-16 | 2017-06-20 | Mediatek Inc. | Method for performing wireless charging control with aid of admittance detection, and associated apparatus |
HUE035354T2 (en) | 2014-01-28 | 2018-05-02 | Univ Of Maribor | Intelligent window setting system with remote control |
US10978060B2 (en) | 2014-01-31 | 2021-04-13 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Voice input command |
US10221612B2 (en) | 2014-02-04 | 2019-03-05 | View, Inc. | Infill electrochromic windows |
US10917259B1 (en) | 2014-02-13 | 2021-02-09 | Amazon Technologies, Inc. | Computing device interaction with surrounding environment |
US9495959B2 (en) | 2014-02-27 | 2016-11-15 | Ford Global Technologies, Llc | Disambiguation of dynamic commands |
CA2940766A1 (en) | 2014-02-28 | 2015-09-03 | Delos Living Llc | Systems, methods and articles for enhancing wellness associated with habitable environments |
US11150616B2 (en) | 2014-03-05 | 2021-10-19 | View, Inc. | Site monitoring system |
CN112627704A (zh) | 2014-03-05 | 2021-04-09 | 唯景公司 | 监测含有可切换光学装置和控制器的站点 |
US11868103B2 (en) | 2014-03-05 | 2024-01-09 | View, Inc. | Site monitoring system |
CN104102060A (zh) | 2014-03-28 | 2014-10-15 | 能源X控股有限公司 | 一种智能变色窗制备方法 |
US10014948B2 (en) | 2014-04-04 | 2018-07-03 | Nxgen Partners Ip, Llc | Re-generation and re-transmission of millimeter waves for building penetration |
US10033080B2 (en) | 2014-05-07 | 2018-07-24 | Alcatel Lucent | Electrochromic cell for radio-frequency applications |
US9316463B2 (en) | 2014-05-09 | 2016-04-19 | Rosemount Aerospace Inc. | Multimode short wavelength infrared and radio-frequency seeker |
CA2891742C (en) | 2014-05-15 | 2023-11-28 | Tyco Safety Products Canada Ltd. | System and method for processing control commands in a voice interactive system |
KR102330255B1 (ko) | 2014-05-28 | 2021-11-23 | 삼성전자주식회사 | 사물 인터넷 기기들을 제어하기 위한 제어 장치 및 방법 |
US10170123B2 (en) | 2014-05-30 | 2019-01-01 | Apple Inc. | Intelligent assistant for home automation |
US9788039B2 (en) | 2014-06-23 | 2017-10-10 | Google Inc. | Camera system API for third-party integrations |
JP2017522596A (ja) | 2014-06-25 | 2017-08-10 | セイジ・エレクトロクロミクス,インコーポレイテッド | 設置後の正確な嵌合又は位置合わせのためにエレクトロクロミックグレージングにアセンブリを予め取付ける方法 |
JP6526068B2 (ja) | 2014-06-25 | 2019-06-05 | セイジ・エレクトロクロミクス,インコーポレイテッド | スケーラブルなサイズ及び電力容量を有する太陽光発電装置 |
EP4235289A3 (en) | 2014-06-30 | 2023-11-22 | View, Inc. | Computer-implemented control methods and systems for networks of optically switchable windows during reduced power availability |
US20230074720A1 (en) | 2014-06-30 | 2023-03-09 | View, Inc. | Data and power network of a facility |
US9338864B2 (en) | 2014-07-07 | 2016-05-10 | LIFI Labs, Inc. | Switch and method of operation |
US20160028162A1 (en) | 2014-07-28 | 2016-01-28 | Qualcomm Incorporated | Cavity-backed patch antenna |
WO2016022847A1 (en) | 2014-08-06 | 2016-02-11 | Lutron Electronics Co., Inc. | Motorized window treatment monitoring and control |
WO2016020512A1 (de) | 2014-08-07 | 2016-02-11 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Fahrzeug mit einer mittels eines ladekabels und einer externen stromversorgung wieder aufladbaren speichereinrichtung |
FI127914B (fi) | 2014-08-21 | 2019-05-15 | Stealthcase Oy | Sähkömagneettisia aaltoja ohjaava laite ja menetelmä |
US9633497B2 (en) | 2014-09-05 | 2017-04-25 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | Systems and methods for medical monitoring device gesture control lockout |
US10958332B2 (en) | 2014-09-08 | 2021-03-23 | Mimosa Networks, Inc. | Wi-Fi hotspot repeater |
RU2698303C2 (ru) | 2014-09-08 | 2019-08-26 | Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. | Разрешение конфликтов предпочтений освещения |
US10204622B2 (en) | 2015-09-10 | 2019-02-12 | Crestron Electronics, Inc. | Acoustic sensory network |
US11258983B2 (en) | 2014-09-25 | 2022-02-22 | Steve H. McNelley | Immersive communication terminals |
US9898912B1 (en) | 2014-10-07 | 2018-02-20 | State Farm Mutual Automobile Insurance Company | Systems and methods for automatically generating an escape route |
DE102014115531A1 (de) | 2014-10-24 | 2016-04-28 | Annax Anzeigesysteme Gmbh | Anzeigevorrichtung für Schriften und Bilder zur Anbringung an Scheiben |
KR102243381B1 (ko) | 2014-11-07 | 2021-04-22 | 삼성전자주식회사 | 안테나 장치 |
US20220019117A1 (en) | 2014-11-25 | 2022-01-20 | View, Inc. | Electromagnetic-shielding electrochromic windows |
US11114742B2 (en) | 2014-11-25 | 2021-09-07 | View, Inc. | Window antennas |
CN107112620B (zh) | 2014-11-25 | 2019-12-31 | 唯景公司 | 窗天线 |
WO2016154064A1 (en) | 2015-03-20 | 2016-09-29 | View, Inc. | Faster switching low-defect electrochromic windows |
US12235560B2 (en) | 2014-11-25 | 2025-02-25 | View, Inc. | Faster switching electrochromic devices |
US11740948B2 (en) | 2014-12-08 | 2023-08-29 | View, Inc. | Multiple interacting systems at a site |
US10514963B2 (en) | 2014-12-08 | 2019-12-24 | View, Inc. | Multiple interacting systems at a site |
US20160170206A1 (en) | 2014-12-12 | 2016-06-16 | Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. | Glass opacity shift based on determined characteristics |
US10425376B2 (en) | 2015-01-12 | 2019-09-24 | Kinestral Technologies, Inc. | Install mode and cloud learning for smart windows |
US9470947B2 (en) | 2015-01-12 | 2016-10-18 | Kinestral Technologies, Inc. | Distributed device network-based control system with decoupled intelligence for smart windows |
US9677327B1 (en) | 2015-01-12 | 2017-06-13 | Kinestral Technologies, Inc. | Security focused system for smart windows |
US10316581B1 (en) | 2015-01-12 | 2019-06-11 | Kinestral Technologies, Inc. | Building model generation and intelligent light control for smart windows |
US9385953B1 (en) | 2015-02-03 | 2016-07-05 | Google Inc. | Mesh network addressing |
US10746761B2 (en) | 2015-02-10 | 2020-08-18 | Keithley Intstruments, LLC | Dynamically configurable remote instrument interface |
EP3259675A4 (en) | 2015-02-19 | 2018-11-14 | Ossia Inc. | Embedded or deposited surface antennas for integrated wireless power facilities |
US10362284B2 (en) | 2015-03-03 | 2019-07-23 | Misapplied Sciences, Inc. | System and method for displaying location dependent content |
US20160266878A1 (en) | 2015-03-10 | 2016-09-15 | Ca, Inc. | Automatic wireframing using images |
JP6727755B2 (ja) | 2015-03-13 | 2020-07-22 | キヤノン株式会社 | エレクトロクロミック装置、光学フィルタ、撮像装置、レンズユニットおよび窓材、エレクトロクロミック装置の駆動方法 |
US10031722B1 (en) | 2015-03-17 | 2018-07-24 | Amazon Technologies, Inc. | Grouping devices for voice control |
US9693178B2 (en) | 2015-03-18 | 2017-06-27 | Intel IP Corporation | Procedures to provision and attach a cellular internet of things device to a cloud service provider |
WO2016153467A1 (en) | 2015-03-20 | 2016-09-29 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Display with adjustable transparency |
CN104730795B (zh) | 2015-03-23 | 2018-05-04 | 福建省诺希科技园发展有限公司 | 一种具无线充电功能的电致变色玻璃及其制备方法 |
US9971015B2 (en) | 2015-04-10 | 2018-05-15 | Ossia Inc. | Techniques for imaging wireless power delivery environments and tracking objects therein |
EP3089272A1 (en) | 2015-04-29 | 2016-11-02 | AGC Glass Europe | Glazing panel having an electrically conductive connector |
US10982868B2 (en) | 2015-05-04 | 2021-04-20 | Johnson Controls Technology Company | HVAC equipment having locating systems and methods |
WO2016183059A1 (en) | 2015-05-11 | 2016-11-17 | Corning Incorporated | Surface display units with opaque screen |
KR101799323B1 (ko) | 2015-05-13 | 2017-12-20 | 주식회사 스위스 | 전광판 및 조명 기능을 가지는 복층유리 |
CN104917993A (zh) | 2015-05-29 | 2015-09-16 | 京东方科技集团股份有限公司 | 显示装置及视频通讯终端 |
US10079880B2 (en) | 2015-06-07 | 2018-09-18 | Apple Inc. | Automatic identification of invalid participants in a secure synchronization system |
US10341880B2 (en) | 2015-06-16 | 2019-07-02 | Andrew Wireless Systems Gmbh | Telecommunication systems with distributed base station functionality |
US9536527B1 (en) | 2015-06-30 | 2017-01-03 | Amazon Technologies, Inc. | Reporting operational metrics in speech-based systems |
TWI823168B (zh) | 2015-07-07 | 2023-11-21 | 美商唯景公司 | 用於可著色窗戶之控制方法 |
CA2995840C (en) | 2015-08-19 | 2021-01-12 | E Ink Corporation | Displays intended for use in architectural applications |
CN105183218B (zh) | 2015-08-21 | 2019-03-15 | 京东方科技集团股份有限公司 | 遮阳装置、遮阳方法和交通工具 |
US10644748B2 (en) | 2015-08-26 | 2020-05-05 | Viavi Solutions Inc. | Network test instrument with cable connection and signature testing |
CN105206644A (zh) | 2015-08-28 | 2015-12-30 | 京东方科技集团股份有限公司 | 透明显示组件和显示装置 |
US10362067B2 (en) | 2015-09-04 | 2019-07-23 | Swim.IT Inc | Method of and system for privacy awareness |
US20170068414A1 (en) | 2015-09-09 | 2017-03-09 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Controlling a device |
KR102521487B1 (ko) | 2015-09-15 | 2023-04-14 | 삼성전자주식회사 | 스마트 윈도우 시스템 및 그 제어 방법 |
US20170077988A1 (en) | 2015-09-16 | 2017-03-16 | Viavi Solutions Inc. | Method and device for simultaneous upstream and downstream measurements in cable tv networks |
US20220316269A1 (en) | 2015-09-18 | 2022-10-06 | View, Inc. | Trunk line window controllers |
WO2019203931A1 (en) | 2018-04-19 | 2019-10-24 | View, Inc. | Trunk line window controllers |
KR102685304B1 (ko) | 2015-09-18 | 2024-07-16 | 뷰, 인크. | 전기변색 디바이스들을 위한 파워 분배 네트워크들 |
US20220298850A1 (en) | 2015-09-18 | 2022-09-22 | View, Inc. | Trunk line window controllers |
US11384596B2 (en) | 2015-09-18 | 2022-07-12 | View, Inc. | Trunk line window controllers |
KR20170035608A (ko) | 2015-09-23 | 2017-03-31 | 삼성전자주식회사 | 화상 통화 시스템, 영상표시장치, 영상표시장치의 구동 방법, 실감 영상 생성 방법 및 컴퓨터 판독가능 기록매체 |
US9940928B2 (en) | 2015-09-24 | 2018-04-10 | Starkey Laboratories, Inc. | Method and apparatus for using hearing assistance device as voice controller |
EP4220248A1 (en) | 2015-10-01 | 2023-08-02 | View, Inc. | Methods of controlling multi-zone tintable windows |
US10018977B2 (en) | 2015-10-05 | 2018-07-10 | Savant Systems, Llc | History-based key phrase suggestions for voice control of a home automation system |
US20230393443A1 (en) | 2015-10-06 | 2023-12-07 | View, Inc. | Virtually viewing devices in a facility |
US9906080B2 (en) | 2015-10-09 | 2018-02-27 | Ossia Inc. | Antenna configurations for wireless power and communication, and supplemental visual signals |
US9882282B2 (en) | 2015-10-23 | 2018-01-30 | Apple Inc. | Wireless charging and communications systems with dual-frequency patch antennas |
EP3929395B1 (en) | 2015-10-29 | 2024-03-13 | View, Inc. | Controllers for optically-switchable devices |
US10989975B2 (en) | 2015-11-13 | 2021-04-27 | Sage Electrochromics, Inc. | Electrochromic components and methods associated therewith |
US20170147023A1 (en) | 2015-11-24 | 2017-05-25 | Hitachi, Ltd. | Time-skew correction unit and a method thereof |
TWM519749U (zh) | 2015-11-27 | 2016-04-01 | Nano Bit Tech Co Ltd | 無線控制高分子分散液晶(pdlc)智慧窗 |
US9826599B2 (en) | 2015-12-28 | 2017-11-21 | Amazon Technologies, Inc. | Voice-controlled light switches |
FI126944B (en) | 2016-01-27 | 2017-08-15 | Stealthcase Oy | Apparatus and method for receiving and radiating electromagnetic signals |
US20170215089A1 (en) | 2016-01-27 | 2017-07-27 | Starry, Inc. | Star Topology Fixed Wireless Access Network |
US10053911B2 (en) | 2016-02-17 | 2018-08-21 | King Fahd University Of Petroleum And Minerals | System, device, and method for controlling smart windows |
DE102017103588A1 (de) | 2016-02-24 | 2017-08-24 | Jtekt Corporation | Analysevorrichtung und analysesystem |
US12133212B2 (en) | 2016-02-26 | 2024-10-29 | Comcast Cable Communications, Llc | Network scheduling for improved reliability |
EP3214154B1 (en) | 2016-03-01 | 2019-06-26 | Merck Patent GmbH | Liquid-crystal media and light modulation element |
US10935864B2 (en) | 2016-03-09 | 2021-03-02 | View, Inc. | Method of commissioning electrochromic windows |
EP3430833B1 (en) | 2016-03-18 | 2021-09-01 | Plume Design, Inc. | Cloud-based control of a wi-fi network |
CN105897860B (zh) | 2016-03-28 | 2020-12-18 | 联想(北京)有限公司 | 网络设备及信息处理方法 |
US9749583B1 (en) | 2016-03-31 | 2017-08-29 | Amazon Technologies, Inc. | Location based device grouping with voice control |
US11768004B2 (en) | 2016-03-31 | 2023-09-26 | Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP | HVAC device registration in a distributed building management system |
US20210383804A1 (en) | 2016-04-26 | 2021-12-09 | View, Inc. | Immersive collaboration of remote participants via media displays |
US20230103284A9 (en) | 2016-04-26 | 2023-03-30 | View, Inc. | Immersive collaboration of remote participants via media displays |
US20240242717A1 (en) | 2016-04-26 | 2024-07-18 | View, Inc. | Immersive collaboration of remote participants via media displays |
US10532268B2 (en) * | 2016-05-02 | 2020-01-14 | Bao Tran | Smart device |
KR102367014B1 (ko) | 2016-05-06 | 2022-02-23 | 뷰, 인크. | 윈도우 안테나 |
CN109072666A (zh) | 2016-05-20 | 2018-12-21 | 金泰克斯公司 | 电光窗户控制系统 |
US9860568B2 (en) | 2016-05-24 | 2018-01-02 | Atti International Services Company, Inc. | World view window |
TWM531637U (zh) | 2016-05-27 | 2016-11-01 | Au Optronics Corp | 透明顯示器 |
US10054919B2 (en) | 2016-06-21 | 2018-08-21 | Abl Ip Holding Llc | Integrated lighting and building management control gateway |
CN109791338B (zh) | 2016-08-22 | 2023-06-23 | 唯景公司 | 电磁屏蔽电致变色窗 |
US10286839B1 (en) | 2016-09-08 | 2019-05-14 | Apple Inc. | Interior lighting system having window with band pass filter coordinated with broad/narrow band light source to provide privacy mode |
US10419243B2 (en) | 2016-09-09 | 2019-09-17 | Johnson Controls Technology Company | Smart gateway devices, systems and methods for providing communication between HVAC system networks |
US10495334B2 (en) * | 2016-09-28 | 2019-12-03 | Johnson Controls Techology Company | Systems and methods for steady state detection |
CN115185133A (zh) | 2016-09-30 | 2022-10-14 | 唯景公司 | 无线受电和供电的电致变色窗户 |
US20180106098A1 (en) | 2016-10-18 | 2018-04-19 | Dura Operating, Llc | Window assembly with selectable tint |
CN108010523B (zh) | 2016-11-02 | 2023-05-09 | 松下电器(美国)知识产权公司 | 信息处理方法以及记录介质 |
US10840606B2 (en) | 2016-11-16 | 2020-11-17 | Fractal Antenna Systems, Inc. | Millimetric fractal plasmonic arrays |
EP3542467A4 (en) | 2016-11-18 | 2020-06-17 | Intel IP Corporation | WIRELESS REMOTE 5G MILLIMETER SHAFT RADIO HEAD SYSTEM |
US20180144712A1 (en) | 2016-11-23 | 2018-05-24 | Travis Threlkel | Integrated building display and shading system |
CN113960844A (zh) | 2016-11-23 | 2022-01-21 | 唯景公司 | 窗网络中控制器的自动调试 |
US9906956B1 (en) | 2016-12-15 | 2018-02-27 | Google Inc. | Using power-line networks to facilitate network access |
US11360447B2 (en) | 2017-02-10 | 2022-06-14 | Johnson Controls Technology Company | Building smart entity system with agent based communication and control |
US10715354B2 (en) | 2017-02-20 | 2020-07-14 | Lutron Technology Company Llc | Integrating and controlling multiple load control systems |
US11336601B2 (en) | 2017-02-28 | 2022-05-17 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Publish-subscribe messaging systems, methods, apparatuses, computer programs and computer program products |
US10438584B2 (en) | 2017-04-07 | 2019-10-08 | Google Llc | Multi-user virtual assistant for verbal device control |
US11300849B2 (en) | 2017-04-26 | 2022-04-12 | View, Inc. | Tintable window system computing platform used for personal computing |
US12147142B2 (en) | 2017-04-26 | 2024-11-19 | View, Inc. | Remote management of a facility |
US10605609B2 (en) | 2017-05-03 | 2020-03-31 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Coupled interactive devices |
US11036387B2 (en) | 2017-05-16 | 2021-06-15 | Apple Inc. | Devices, methods, and graphical user interfaces for navigating between user interfaces and interacting with control objects |
US10867266B1 (en) | 2017-05-23 | 2020-12-15 | Signify Holding B.V. | Active configurator |
WO2018232147A1 (en) | 2017-06-15 | 2018-12-20 | Johnson Controls Technology Company | Building management system with artificial intelligence for unified agent based control of building subsystems |
US10541825B2 (en) | 2017-07-20 | 2020-01-21 | Slack Technologies, Inc. | Method, apparatus and computer program product for generating externally shared communication channels |
JP6540756B2 (ja) | 2017-07-27 | 2019-07-10 | 横浜ゴム株式会社 | 空気入りタイヤ |
US10326199B2 (en) | 2017-07-31 | 2019-06-18 | T-Mobile Usa, Inc. | Low profile antenna |
US10854985B2 (en) | 2017-08-29 | 2020-12-01 | Metawave Corporation | Smart infrastructure sensing and communication system |
US10678116B1 (en) | 2017-11-09 | 2020-06-09 | Facebook Technologies, Llc | Active multi-color PBP elements |
US20190146441A1 (en) | 2017-11-16 | 2019-05-16 | Associated Materials, Llc | Methods and systems for home automation using an internet of things platform |
US10299101B1 (en) | 2017-12-27 | 2019-05-21 | Motorola Solutions, Inc. | Device, system and method for controlling quality of service of communication devices based on a predicted hazard path |
US10827019B2 (en) | 2018-01-08 | 2020-11-03 | All Purpose Networks, Inc. | Publish-subscribe broker network overlay system |
EP3662370B1 (en) | 2018-01-08 | 2023-12-27 | All Purpose Networks, Inc. | Internet of things system with efficient and secure communications network |
US11796205B2 (en) | 2018-02-19 | 2023-10-24 | BrainBox AI Inc. | Systems and methods of optimizing HVAC control in a building or network of buildings |
JP2019186771A (ja) | 2018-04-11 | 2019-10-24 | 富士通株式会社 | 情報処理装置、分散処理プログラムおよび分散処理システム |
CN112189164A (zh) | 2018-04-19 | 2021-01-05 | 金泰克斯公司 | 改进耐溶剂性的塑料涂层 |
WO2019204205A1 (en) | 2018-04-19 | 2019-10-24 | Commscope Technologies Llc | Communication component management system |
JP2019200040A (ja) | 2018-05-18 | 2019-11-21 | ジョンソン コントロールズ テクノロジー カンパニーJohnson Controls Technology Company | モデル駆動型深層学習を有するhvac制御システム |
KR102063919B1 (ko) | 2018-06-15 | 2020-01-08 | 태원비엠씨(주) | 건물 재난 알림 시스템 및 이를 이용한 건물 재난 알림 방법 |
US10725629B2 (en) | 2018-06-25 | 2020-07-28 | Google Llc | Identifying and controlling smart devices |
KR102484647B1 (ko) | 2018-07-11 | 2023-01-04 | 삼성전자주식회사 | 전자 장치의 제어방법 및 컴퓨터 판독 가능 기록매체 |
US10554921B1 (en) | 2018-08-06 | 2020-02-04 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Gaze-correct video conferencing systems and methods |
JP2021535971A (ja) | 2018-08-15 | 2021-12-23 | ビュー, インコーポレイテッド | 外部3dモデリングおよびニューラルネットワークを使用する制御方法およびシステム |
US11328380B2 (en) | 2018-10-27 | 2022-05-10 | Gilbert Pinter | Machine vision systems, illumination sources for use in machine vision systems, and components for use in the illumination sources |
US11297468B2 (en) | 2018-11-08 | 2022-04-05 | Juganu, Ltd. | Efficient multicast group routing across tree-based wireless network |
US11507769B2 (en) | 2018-12-12 | 2022-11-22 | International Business Machines Corporation | Interpreting sensor transmission patterns to analyze anomalies in a smart environment |
US11467463B2 (en) | 2019-01-29 | 2022-10-11 | Halio, Inc. | Overcharge-aware driver for electrochromic devices |
US10921675B2 (en) | 2019-02-13 | 2021-02-16 | Kinestral Technologies, Inc. | Cloud-based system for controlling electrochromic devices |
EP3928477A1 (en) | 2019-02-19 | 2021-12-29 | View, Inc. | Remote management of a facility |
US11169681B2 (en) | 2019-03-11 | 2021-11-09 | Kinestral Technologies, Inc. | Remote management of on-site smart window activities and scheduler of smart window events |
KR20220006601A (ko) | 2019-05-09 | 2022-01-17 | 뷰, 인크. | 건물의 제어 커버리지용 안테나 시스템 |
CA3142270A1 (en) | 2019-05-31 | 2020-12-03 | View, Inc. | Building antenna |
US20210054690A1 (en) | 2019-08-23 | 2021-02-25 | Victor Ramirez | Systems and methods for tintable car windows having display capabilities |
KR20210032133A (ko) | 2019-09-16 | 2021-03-24 | 주식회사 케이티 | IoT 단말의 무선랜 AP 자동 접속 방법 및 시스템 |
US20210088867A1 (en) | 2019-09-20 | 2021-03-25 | Kinestral Technologies, Inc. | Quality control of an electrochromic device |
KR20210039721A (ko) | 2019-10-02 | 2021-04-12 | 삼성전자주식회사 | 통신서비스를 위한 프로파일을 효율적으로 제공하는 방법 및 장치 |
WO2022221651A1 (en) | 2021-04-15 | 2022-10-20 | View, Inc. | Dynamic signal routing in a facility |
US20240192563A1 (en) | 2019-10-24 | 2024-06-13 | View, Inc. | Dynamic signal routing in a facility |
US11758791B2 (en) | 2019-10-28 | 2023-09-12 | Sage Electrochromics, Inc. | Non-light-emitting variable transmission device and a light-emitting device assembly and a method of using the same |
US10954677B1 (en) | 2019-11-26 | 2021-03-23 | Scanalytics, Inc. | Connected moulding for use in smart building control |
US11182970B1 (en) | 2019-12-09 | 2021-11-23 | Rockwell Collins, Inc. | Augmented reality aircraft window and method |
US11315526B2 (en) | 2020-01-06 | 2022-04-26 | Misapplied Sciences, Inc. | Transportation hub information system |
CA3167832A1 (en) | 2020-02-14 | 2021-08-19 | Stephen Clark BROWN | Data and power network of a facility |
TW202206925A (zh) | 2020-03-26 | 2022-02-16 | 美商視野公司 | 多用戶端網路中之存取及傳訊 |
TW202147074A (zh) | 2020-04-16 | 2021-12-16 | 美商視野公司 | 封閉體與一或多個佔用者之間的互動 |
US11295743B1 (en) | 2020-05-26 | 2022-04-05 | Amazon Technologies, Inc. | Speech processing for multiple inputs |
EP4232677A4 (en) | 2020-10-21 | 2024-07-31 | Sage Electrochromics, Inc. | Systems and methods for remote monitoring and controlling electrochromic glass |
US11956240B2 (en) | 2021-04-19 | 2024-04-09 | EMC IP Holding Company LLC | Systems and methods for temporary access with adaptive trust levels for authentication and authorization |
TW202314652A (zh) | 2021-07-27 | 2023-04-01 | 美商唯景公司 | 局部起始之無線緊急警示 |
-
2015
- 2015-03-05 CN CN202011547257.0A patent/CN112627704A/zh active Pending
- 2015-03-05 WO PCT/US2015/019031 patent/WO2015134789A1/en active Application Filing
- 2015-03-05 RU RU2016139012A patent/RU2684751C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2015-03-05 CA CA2941526A patent/CA2941526C/en active Active
- 2015-03-05 SG SG11201606966WA patent/SG11201606966WA/en unknown
- 2015-03-05 CN CN201580015979.2A patent/CN106164973B/zh active Active
- 2015-03-05 EP EP22198532.8A patent/EP4145379A1/en active Pending
- 2015-03-05 KR KR1020227027386A patent/KR20220116347A/ko not_active Ceased
- 2015-03-05 RU RU2019109013A patent/RU2019109013A/ru unknown
- 2015-03-05 SG SG10201807277UA patent/SG10201807277UA/en unknown
- 2015-03-05 KR KR1020217028044A patent/KR102431749B1/ko active Active
- 2015-03-05 KR KR1020167025862A patent/KR102336168B1/ko active Active
- 2015-03-05 EP EP15758538.1A patent/EP3114640B1/en active Active
- 2015-03-05 AU AU2015227056A patent/AU2015227056B2/en not_active Ceased
- 2015-03-05 US US15/123,069 patent/US10859983B2/en active Active
- 2015-03-05 CA CA3156883A patent/CA3156883A1/en active Pending
-
2017
- 2017-06-14 US US15/623,237 patent/US10768582B2/en active Active
-
2019
- 2019-10-16 US US16/655,032 patent/US11579571B2/en active Active
-
2020
- 2020-08-31 AU AU2020226999A patent/AU2020226999A1/en not_active Abandoned
-
2022
- 2022-07-21 US US17/870,480 patent/US11733660B2/en active Active
-
2023
- 2023-06-25 US US18/213,843 patent/US12130597B2/en active Active
-
2024
- 2024-09-27 US US18/898,810 patent/US20250076828A1/en active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070053053A1 (en) * | 2005-09-08 | 2007-03-08 | Spd Control Systems Corporation | Intelligent SPD control apparatus with scalable networking capabilities for window and multimedia applications |
US20100274366A1 (en) * | 2009-04-15 | 2010-10-28 | DiMi, Inc. | Monitoring and control systems and methods |
US20120293855A1 (en) * | 2009-12-22 | 2012-11-22 | Soladigm, Inc. | Onboard controller for multistate windows |
RU104808U1 (ru) * | 2011-02-15 | 2011-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Стадис" (ООО "Стадис") | Интеллектуальная система освещения и светильник интеллектуальной системы освещения |
WO2013155467A1 (en) * | 2012-04-13 | 2013-10-17 | View, Inc. | Applications for controlling optically switchable devices |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022086353A1 (en) * | 2020-10-21 | 2022-04-28 | Sage Electrochromics, Inc. | Systems and methods for remote monitoring and controlling electrochromic glass |
US12038665B2 (en) | 2020-10-21 | 2024-07-16 | Sage Electrochromics, Inc. | Systems and methods for remote monitoring and controlling electrochromic glass |
RU2782240C1 (ru) * | 2022-02-01 | 2022-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение 122 Управление монтажных работ" | Комплексная система мониторинга, контроля и управления техническими системами жизнеобеспечения и безопасности автономных объектов |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2684751C2 (ru) | Мониторинг объектов, содержащих переключаемые оптические устройства и контроллеры | |
US11687045B2 (en) | Monitoring sites containing switchable optical devices and controllers | |
US11436061B2 (en) | Multiple interacting systems at a site | |
TWI746655B (zh) | 站點監測系統 | |
US11740948B2 (en) | Multiple interacting systems at a site |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210306 |