WO2013161139A1 - 照明評価装置及び照明評価方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an illumination evaluation apparatus and an illumination evaluation method for evaluating the appearance by illumination.
- Patent Document 1 describes a night vision inspection device that measures a visual acuity recovery time until a visual target is presented in a dark visual field after the bright adaptation of the test eye and the target can be recognized.
- This night vision inspection device has a target brightness varying means for changing the target brightness and a target illumination means for presenting the target with a dim brightness as an initial value of the measurement.
- Patent Document 2 presents a normal visual acuity inspection means for measuring visual acuity when a visual target is presented in a normal brightness space, and a visual adaptation with a dim brightness in a dark visual field after the light-adapted eye is examined.
- a night vision meter including a night vision measuring means for measuring the time until the target is determined is described.
- the target light source for illuminating the target is composed of white LEDs.
- Patent Documents 1 and 2 described above are intended to measure the time from the light adaptation state until the dim target is recognized. Moreover, in the techniques described in Patent Documents 1 and 2, the subject recognizes the visual target by looking into the cylindrical mirror. Therefore, the techniques described in Patent Documents 1 and 2 do not evaluate the brightness of the illumination environment.
- the illumination environment by the illumination light emitted from the light source is evaluated based on the visibility such as subjective evaluation of the observer.
- the psychological aspect and physical condition of the observer affect the evaluation result. For this reason, the lighting environment cannot be objectively evaluated.
- this subjective evaluation cannot represent the lighting environment as a quantified result with reproducibility.
- the present invention has been proposed in view of the above-described circumstances, and an object thereof is to provide an illumination evaluation apparatus and an illumination evaluation method that can quantitatively represent the illumination environment.
- the illumination evaluation apparatus is an illumination evaluation apparatus that evaluates an illumination environment by an arbitrary light source, and is an arbitrary measurement position on an irradiation surface to which illumination light emitted from the light source is irradiated.
- a visual acuity target presenting means for presenting a visual acuity target for acquiring the visual acuity of an observer who sees the irradiated surface, and an eyesight visual target presented by the visual acuity target presenting means when the observer views It has a visual acuity value, and has a measurement result recording means for recording the acquired visual acuity value and the position information of the measurement position, and evaluates how the arbitrary position on the irradiation surface looks based on the visual acuity value It is characterized by that.
- the illumination evaluation apparatus is the illumination evaluation apparatus according to the first aspect, wherein the illuminance at the measurement position where the visual acuity target is presented by the visual acuity target presenting means, the wavelength of the illumination light, Illumination light measurement means for measuring at least one of color temperature of illumination light and flicker of illumination light is provided, and the measurement result recording means is acquired by the illumination light measurement means corresponding to the visual acuity value and the position information. At least one of recorded illuminance value, wavelength spectrum value of illumination light, color temperature value of illumination light, and flicker frequency value of illumination light is recorded.
- An illumination evaluation apparatus is the illumination evaluation apparatus according to the first or second aspect, and further includes a number setting unit that sets at least the number of times the visual acuity value is acquired by the measurement result recording unit.
- the measurement result recording means records an average value of measurement results including at least a visual acuity value acquired over the number of acquisition times set by the number of times setting means.
- the illumination evaluation apparatus is the illumination evaluation apparatus according to any one of the first to third aspects, wherein the visual acuity value of the observer measured in the clear vision environment is used as the reference visual acuity value.
- a reference visual acuity setting means for setting, and the measurement result recording means calculates a difference between the visual acuity value acquired by the observer and the reference visual acuity value set by the reference visual acuity setting means, The appearance of the position is evaluated by a change in visual acuity with respect to a clear vision environment corresponding to the difference.
- the illumination evaluation apparatus is the illumination evaluation apparatus according to any one of the first to fourth aspects, and acquires the visual acuity value recorded by the measurement result recording means and the visual acuity value.
- the illuminance value at the selected position is recorded for each light source.
- An illumination evaluation apparatus is the illumination evaluation apparatus according to any one of the first to fifth aspects, and includes a head position fixing unit that fixes the head position of the observer. At least a visual acuity value is measured and recorded by the measurement result recording means in a state where the distance between the irradiation surface and the head position is fixed.
- the illumination evaluation method is an illumination evaluation method for evaluating an illumination environment by an arbitrary light source, and is a visual acuity for acquiring the visual acuity of an observer who sees the measurement position at an arbitrary measurement position.
- a visual acuity value of the observer, and a step of recording the acquired visual acuity value and the position of the visual acuity target is characterized by evaluating by.
- FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an illumination evaluation apparatus shown as an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram showing a specific usage example in the illumination evaluation apparatus shown as the embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a diagram showing another specific usage example in the illumination evaluation apparatus shown as the embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a diagram showing a visual acuity target in the illumination evaluation apparatus shown as the embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a visual acuity target presenting unit that constitutes an irradiation surface in the illumination evaluation apparatus illustrated as the embodiment of the present invention.
- FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an illumination evaluation apparatus shown as an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram showing a specific usage example in the illumination evaluation apparatus shown as the embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a diagram showing another specific usage example in the illumination evaluation apparatus shown as the embodiment of the present invention.
- FIG. 4
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a visual acuity target presenting unit that configures an irradiation surface in the illumination evaluation apparatus illustrated as the embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a measurement result in which a plurality of visual acuity values are distributed in the illumination evaluation apparatus shown as the embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a block diagram showing another configuration of the illumination evaluation apparatus shown as the embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a diagram showing illumination light measurement means arranged around the visual acuity target in the illumination evaluation apparatus shown as the embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a measurement result in which a plurality of illuminance values are distributed in the illumination evaluation apparatus illustrated as the embodiment of the present invention.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a measurement result in which a plurality of wavelength spectrum values are distributed in the illumination evaluation apparatus illustrated as the embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a measurement result in which a plurality of color temperatures are distributed in the illumination evaluation apparatus illustrated as the embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a block diagram which shows the other structure of the illumination evaluation apparatus shown as embodiment of this invention.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a measurement result in which a plurality of average visual acuities are distributed in the illumination evaluation apparatus illustrated as the embodiment of the present invention.
- FIG. 15 is a block diagram showing another configuration of the illumination evaluation apparatus shown as the embodiment of the present invention.
- FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a measurement result in which a plurality of visual acuity differences are distributed in the illumination evaluation apparatus illustrated as the embodiment of the present invention.
- FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a measurement result indicating the distribution of visual acuity values for different light sources in the illumination evaluation apparatus illustrated as the embodiment of the present invention.
- FIG. 18 is a diagram illustrating a usage example in which the head is fixed in the illumination evaluation apparatus illustrated as the embodiment of the present invention.
- FIG. 19 is a diagram showing another example of use for fixing the head in the illumination evaluation apparatus shown as the embodiment of the present invention.
- the illumination evaluation apparatus shown as an embodiment of the present invention evaluates an illumination environment (appearance) with an arbitrary light source.
- This illumination evaluation apparatus includes elements as shown in FIG. 1, for example.
- the illumination evaluation apparatus includes a visual acuity target presenting means 1 and a measurement result recording means 2.
- the visual acuity target presenting means 1 presents the visual acuity visual target at an arbitrary measurement position on the irradiation surface irradiated with the illumination light emitted from the light source. This visual acuity target is for measuring the visual acuity of an observer who sees the irradiated surface.
- the visual acuity target presenting means 1 can be realized by, for example, a plate or paper on which the visual acuity target is drawn.
- the measurement result recording unit 2 acquires a visual acuity value when the observer views the visual acuity target presented by the visual acuity target presenting unit 1.
- the measurement result recording unit 2 records the measured visual acuity value and position information of the measurement position.
- the measurement result recording unit 2 includes, for example, a keyboard for inputting a visual acuity value and a measurement position, and a memory for recording the visual acuity value.
- the measurement result recording unit 2 can be realized by a personal computer, for example.
- the lighting evaluation device evaluates the appearance of an arbitrary position on the irradiation surface based on the visual acuity value. For example, the illumination evaluation apparatus displays or prints the visual acuity value recorded by the measurement result recording unit 2 in association with the position of the visual acuity target when the visual acuity value is measured. Thereby, the illumination evaluation apparatus can evaluate the appearance of an arbitrary position on the irradiation surface by a quantitative value called a visual acuity value.
- the visual acuity target presenting means 1 is used as shown in FIG. 2 or FIG.
- the irradiation surface 12 of the visual acuity target presenting means 1 is provided on a table.
- a light source 11 is installed on the irradiation surface 12 of the visual acuity target presenting means 1.
- the illumination light L emitted from the light source 11 is applied to the irradiation surface 12.
- the observer P looks down from the viewpoint S and looks at the visual acuity target on the irradiation surface 12.
- the measurement result recording means 2 measures and records the visual acuity value of the observer P.
- the irradiation surface 12 of the visual acuity target presenting means 1 is provided on the wall surface.
- a light source 11 is installed obliquely above the irradiation surface 12 of the visual acuity target presenting means 1.
- the illumination light L emitted from the light source 11 is applied to the irradiation surface 12.
- the observer P faces the viewpoint S and sees the visual acuity target on the irradiation surface 12.
- the measurement result recording means 2 measures and records the visual acuity value of the observer P.
- the visual acuity target 13 on the irradiation surface 12 is, for example, as shown in FIG.
- the visual acuity target 13 can measure visual acuity of 1.0 to 0.4.
- the Landolt's ring becomes larger from the upper side to the lower side of the visual acuity target 13.
- the visual acuity target 13 uses a Landolt ring, but it goes without saying that it may be other.
- the visual acuity target 13 can measure each visual acuity value based on five measurement results.
- the visual acuity target 13 is provided with five Landolt rings with different opening directions in the lateral direction. Note that it is desirable to change the size of the visual acuity target 13 according to the viewpoint distance from the viewpoint S to the irradiation surface 12.
- the irradiation surface 12 is provided with a measurement point where the visual acuity target 13 is installed, for example, as shown in FIG. An arbitrary position on the irradiation surface 12 is set as the measurement point.
- the irradiation surface 12 in FIG. 5 has a measurement point A at the center position of the irradiation surface 12, and measurement points B to Q are provided spirally from the center.
- the visual acuity target presenting means 1 is configured by providing visual acuity targets 13A to 13A on the measurement points A to Q of the irradiation surface 12.
- the visual acuity targets 13A to 13Q in FIG. 6 have only three Landolt rings in the vertical direction as compared with FIG.
- the Landolt ring capable of measuring visual acuity values of 0.4, 0.7, and 1.0 may be visible.
- a visual acuity value and a measurement position are recorded by a measurement result recording means 2.
- the measurement result recording unit 2 can display the measurement results 20 indicating the visual acuity values A to Q distributed for each measurement position, as shown in FIG.
- the visual acuity values A to Q are results of the visual acuity values measured by the observer viewing the visual acuity targets 13A to 13Q shown in FIG.
- the visual acuity value A at the central measurement point A is 1.0 due to the brightness of the illumination light irradiated from the light source 11 onto the irradiation surface 12.
- the visual acuity value J of the measurement point J away from the center is 0.6.
- the light source 11 when measuring a visual acuity value for each arbitrary position on the irradiation surface 12, the light source 11 is first turned on. At this time, the illumination light is emitted from the light source 11 to the visual acuity target presenting means 1 including the irradiation surface 12 that enables the visual acuity target 13 for measuring the visual acuity of an observer who views the measurement position to an arbitrary measurement position. Irradiate. Next, in a state in which illumination light is irradiated from the light source 11 to the irradiation surface 12, the measurement result recording unit 2 observes the visual acuity values A to Q of the observer when viewing the visual acuity target at the measurement positions A to Q. Measure.
- the measurement result recording means 2 records the measured visual acuity values A to Q and the positions of the visual acuity targets A to Q. Thereby, as shown in FIG. 7, the illumination evaluation apparatus can display map data for evaluating the appearance of an arbitrary position on the irradiation surface 12 of the light source 11 based on the visual acuity value.
- the illumination evaluation apparatus As described above, according to the illumination evaluation apparatus, the visual acuity value at an arbitrary place is measured in the illumination environment on the irradiation surface 12 by the arbitrary light source 11, and the measured value is mapped. Thereby, the illumination evaluation apparatus can quantitatively and objectively express the appearance of the illumination environment.
- the visual acuity value is displayed at the position corresponding to each measurement point, thereby evaluating the visibility on the irradiation surface 12 by the illumination light emitted from the light source 11 as the visual acuity value distribution. it can.
- the above-described illumination evaluation apparatus may include illumination light measuring means 3 as shown in FIG. 8 in addition to the above-described configuration.
- the illumination light measuring means 3 measures at least one of illuminance, wavelength of illumination light, color temperature of illumination light, and flicker of illumination light at the measurement position where the visual acuity target 13 is presented by the visual acuity target presentation means 1.
- the illumination light measuring unit 3 includes an optical sensor installed in the vicinity of the visual acuity target 13 provided for each measurement point.
- the measurement result recording unit 2 records at least one of the illuminance value, the wavelength spectrum value, the color temperature value, and the flicker frequency value of the illumination light measured by the illumination light measurement unit 3 corresponding to the visual acuity value and the position information. To do.
- Such an illumination evaluation apparatus can obtain a measurement result 21 as shown in FIG. 10, for example, when the illuminance is measured by the illumination light measuring means 3.
- the measurement result 21 displays the illuminances A to Q measured by the illumination light measuring means 3 distributed at the measurement points A to Q.
- the illuminances A to Q are displayed at positions corresponding to the measurement points A to Q.
- the illumination evaluation apparatus can display the distribution of the illuminances A to Q in addition to the distribution of the visual acuity values A to Q at the measurement points A to Q on the irradiation surface 12. Referring to the measurement result 21 in FIG.
- the illuminance A at the central measurement point A is 100 [lx, lux] depending on the brightness of the illumination light irradiated from the light source 11 onto the irradiation surface 12.
- the illuminance J at the measurement point J away from the center is 30 [lx, lux].
- the illumination evaluation apparatus can record the relationship between the illuminance by the light source 11 and the visual acuity value based on the measurement result 20 representing the distribution of the visual acuity values A to Q and the measurement result 21 representing the distribution of the illuminances A to Q. Thereby, it is possible to evaluate the appearance of the light source 11 more quantitatively and objectively.
- the illumination evaluation apparatus can obtain a measurement result 22 as shown in FIG. 11, for example, when the wavelength is measured by the illumination light measuring means 3.
- the measurement result 22 displays the wavelength spectrum values A to Q measured by the illumination light measuring means 3 distributed at the measurement points A to Q.
- the wavelength spectrum values A to Q are displayed at positions corresponding to the measurement points A to Q.
- the illumination evaluation apparatus can display the distribution of the wavelength spectrum values A to Q in addition to the distribution of the visual acuity values A to Q at the measurement points A to Q on the irradiation surface 12.
- the wavelength spectrum value A at the central measurement point A is 600 [nm] due to the illumination light irradiated from the light source 11 onto the irradiation surface 12.
- the wavelength spectrum value J of the measurement point J far from the center is 580 [nm].
- the illumination evaluation apparatus records the relationship between the wavelength spectrum value by the light source 11 and the visual acuity value based on the measurement result 20 representing the distribution of the visual acuity values A to Q and the measurement result 22 representing the distribution of the wavelength spectral values A to Q. It can. Thereby, it is possible to evaluate the appearance of the light source 11 more quantitatively and objectively.
- the illumination evaluation apparatus can obtain a measurement result 23 as shown in FIG. 12, for example, when the color temperature is measured by the illumination light measuring means 3.
- the measurement result 23 displays the color temperatures A to Q measured by the illumination light measuring means 3 corresponding to the measurement points A to Q.
- the color temperatures A to Q are displayed at positions corresponding to the measurement points A to Q. Accordingly, the illumination evaluation apparatus can display the distribution of the color temperatures A to Q in addition to the distribution of the visual acuity values A to Q at the measurement points A to Q on the irradiation surface 12. Referring to the measurement result 23 of FIG.
- the color temperature A of the central measurement point A is 5000 [K, Kelvin] by the illumination light irradiated from the light source 11 to the irradiation surface 12, and the color of the measurement point J far from the center.
- the temperature J was 4800 [K, Kelvin].
- the illumination evaluation apparatus can record the relationship between the color temperature and the visual acuity value by the light source 11 based on the measurement result 20 representing the distribution of the visual acuity values A to Q and the measurement result 23 representing the distribution of the color temperatures A to Q. Thereby, it is possible to evaluate the appearance of the light source 11 more quantitatively and objectively.
- the illumination evaluation apparatus described above may include measurement count setting means 4 as shown in FIG.
- the number-of-measurements setting unit 4 sets at least the number of measurements (acquisition number) of the visual acuity value by the measurement result recording unit 2.
- the measurement number setting unit 4 accepts the measurement number input according to the user's operation, and sets the measurement number of the visual acuity value by the measurement result recording unit 2.
- the measurement result recording unit 2 measures at least the visual acuity value over the number of times set by the illumination light measurement unit 3.
- the measurement result recording means 2 averages the plurality of measured visual acuity values.
- the measurement result recording means 2 records the averaged visual acuity value as a measurement result.
- such an illumination evaluation apparatus can obtain a measurement result 24 including visual acuity values (visual acuity averages) A to Q obtained by averaging the set number of measurements for each of the measurement points A to Q. .
- the measurement result 24 displays the visual acuity averages A to Q distributed at the measurement points A to Q.
- the visual acuity averages A to Q are displayed at positions corresponding to the measurement points A to Q.
- the visual acuity average A at the central measurement point A was 1.0 due to the brightness of the illumination light irradiated from the light source 11 onto the irradiation surface 12.
- the average visual acuity J of the measurement point J away from the center is 0.6.
- the illumination evaluation apparatus can display the measurement result 24 representing the distribution of the visual acuity averages A to Q and evaluate the appearance of the light source 11 quantitatively and objectively. Moreover, the illumination evaluation apparatus can improve the reproducibility of the measurement result and reduce variations in the measurement result by setting the measurement result to an average value.
- the illumination evaluation apparatus described above may include a reference visual acuity setting unit 6 and a difference recording unit 5 as shown in FIG.
- the reference visual acuity setting means 6 sets the visual acuity value of the observer measured in the clear vision environment as the reference visual acuity.
- This clear vision environment is an illumination environment in which objects in the field of vision can be clearly seen.
- the reference visual acuity setting means 6 sets the visual acuity measured in the clear vision environment around the observer P as the reference visual acuity.
- the reference visual acuity setting means 6 may be, for example, a visual acuity meter that measures visual acuity in a clear vision environment.
- the reference visual acuity setting means 6 may be an operation device that inputs visual acuity in a clear vision environment.
- the difference recording means 5 calculates and records the difference between the visual acuity value measured by the observer and the reference visual acuity value set by the reference visual acuity setting means 6.
- the difference recording unit 5 may be configured by the same processing IC and memory as the measurement result recording unit 2.
- Such an illumination evaluation apparatus can obtain a measurement result 25 including the visual acuity differences A to Q recorded by the difference recording means 5 for each of the measurement points A to Q as shown in FIG.
- the measurement result 25 displays visual acuity differences A to Q corresponding to the measurement points A to Q.
- the visual acuity differences A to Q are displayed at positions corresponding to the measurement points A to Q.
- the brightness of the illumination light irradiated from the light source 11 onto the irradiation surface 12 is equivalent to the clear vision environment, and the visual acuity difference A at the central measurement point A is 0.0. .
- the visual acuity difference J is ⁇ 0.4 because the brightness is lower than in the clear vision environment.
- the illumination evaluation apparatus can evaluate the appearance of an arbitrary position on the irradiation surface 12 of the light source 11 by the change in visual acuity with respect to the clear vision environment corresponding to the difference.
- the illumination evaluation apparatus can measure a decrease in visual acuity with respect to the clear vision environment and perform a relative evaluation of the environment on the irradiation surface 12 with respect to the clear vision environment.
- the illumination evaluation apparatus described above may irradiate the illumination surface 12 with illumination light from each of the different light sources 11 and store the measurement results for each light source 11.
- the illumination evaluation apparatus records the visual acuity value recorded by the measurement result recording unit 2 and the illuminance value at the position where the visual acuity value is measured for each light source 11.
- the measurement result recording means 2 uses the light sources (1), (2), and (3) to determine the visual acuity for each of the measurement points A to Q. Measure values A to Q.
- the measurement result recording means 2 stores the positions of the measurement points A to Q and the visual acuity values A to Q for each of the light sources (1), (2), and (3).
- such an illumination evaluation apparatus provides a measurement result 26 including visual acuity values A to Q recorded for each measurement point A to Q for each of the light sources (1), (2), and (3).
- the measurement result 26 displays the visual acuity values A to Q corresponding to the measurement points A to Q for each of the light sources (1), (2), and (3).
- the visual acuity values A to Q are displayed at positions corresponding to the measurement points A to Q.
- any measurement value of the illuminance value, the spectrum value, the color temperature value, and the frequency value measured by the measurement result recording unit 2 can be recorded for each light source.
- the different light sources 11 may be of different types, and may be of the same type or different specifications.
- a metal halide lamp about 6,500-7,500K
- an ultra-high pressure mercury lamp about 9,000K
- a xenon lamp about 6,000K
- a halogen lamp for illumination about 3,400 used for a projector. K
- the different types of light sources 11 may be different types, such as an incandescent light emitting type halogen lamp using thermal radiation and an ultra high pressure mercury lamp which is an ultra high pressure discharge lamp using discharge light emission.
- light sources having the same type but different specifications include LEDs having different wavelength spectrum values.
- the evaluation result of each light source 11 can be recorded and compared in the illumination evaluation using a plurality of light sources 11. Thereby, the illumination evaluation apparatus can objectively evaluate the appearance of an arbitrary position on the irradiation surface 12 of the light source 11 for each light source 11.
- the above-described illumination evaluation apparatus includes a chin rest 30 as a head position fixing means for fixing the observer's head position, as shown in FIGS.
- the measurement result recording means 2 measures and records at least a visual acuity value in a state where the distance between the irradiation surface 12 and the head position is fixed by the chin rest 30.
- the size of the inspection target (for example, the Landolt ring) displayed in the visual acuity test is determined by the viewpoint distance. For this reason, in order to increase the reliability of the visual acuity value, it is important to maintain the viewpoint distance between the viewpoint S of the observer P and the irradiation surface 12.
- the illumination evaluation apparatus includes the chin rest 30, fixes the viewpoint S by fixing the head of the observer P with the chin rest 30, and maintains the viewpoint distance between the viewpoint S and the irradiation surface 12. be able to.
- the illumination environment can be expressed quantitatively.
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Abstract
照明評価装置は、任意の光源による照明環境を評価するものであって、光源から発せられた照明光が照射される照射面12上の任意の計測位置に、当該照射面12を見る観察者の視力を取得するための視力視標13を提示する視力視標提示手段と、視力視標提示手段により提示された視力視標13を観察者が見たときの視力値を取得し、当該取得された視力値と、計測位置の位置情報を記録する計測結果記録手段とを有し、光源の照射面12上の任意の位置の見え方を、視力値により評価する。
Description
本発明は、照明による見え方を評価する照明評価装置及び照明評価方法に関する。
観察者の見え方を検査する技術としては、例えば、下記の特許文献1,2に記載されたものが知られている。
特許文献1には、披検眼に明順応をさせた後、暗い視野内に視標を提示し、その視標を認識できるまでの視力回復時間を計測する夜間視力検査装置が記載されている。この夜間視力検査装置は、視標輝度を変化させる視標輝度可変手段と、測定の初期値として薄暗い輝度で視標を呈示する視標照明手段とを有する。
特許文献2には、通常の明るさ空間で視標を呈示したときの視力を計測する通常視力検査手段と、披検眼に明順応をさせた後、暗い視野内に薄暗い輝度で視標を呈示し、視標を判別するまでの時間を計測する夜間視力計測手段とを備える夜間視力計が記載されている。この夜間視力計において、視標を照明する視標光源は白色LEDによって構成している。
上述した特許文献1,2に記載された技術は、明順応状態から薄暗い視標を認識するまでの時間を計測することを目的としている。また、特許文献1,2に記載された技術において、被験者は筒鏡を覗き込むことで視標を認識している。よって、この特許文献1,2に記載された技術では、照明環境の明るさを評価するものではない。
また、光源から照射された照明光による照明環境は、観察者の主観評価といった見えやすさなどによって評価されている。この主観評価は、観察者の心理面、体調面が評価結果に影響を及ぼす。このため、照明環境は客観的に評価することができていない。さらに、この主観評価は、再現性のある定量化した結果として照明環境を表現することができない。
そこで、本発明は、上述した実情に鑑みて提案されたものであり、照明環境を定量的に表現できる照明評価装置及び照明評価方法を提供することを目的とする。
本発明の第1の態様に係る照明評価装置は、任意の光源による照明環境を評価する照明評価装置であって、前記光源から発せられた照明光が照射される照射面上の任意の計測位置に、当該照射面を見る観察者の視力を取得するための視力視標を提示する視力視標提示手段と、前記視力視標提示手段により提示された視力視標を観察者が見たときの視力値を取得し、当該取得された視力値と、前記計測位置の位置情報を記録する計測結果記録手段とを有し、前記照射面上の任意位置の見え方を、前記視力値により評価することを特徴とする。
本発明の第2の態様に係る照明評価装置は、第1の態様の照明評価装置であって、前記視力視標提示手段により視力視標が提示された計測位置における照度、照明光の波長、照明光の色温度、照明光のチラツキの少なくとも1つを計測する照明光計測手段を備え、前記計測結果記録手段は、前記視力値及び前記位置情報に対応して、前記照明光計測手段により取得された照度値、照明光の波長スペクトル値、照明光の色温度値、照明光のチラツキの周波数値の少なくとも1つを記録することを特徴とする。
本発明の第3の態様に係る照明評価装置は、上記第1又は第2の態様の照明評価装置であって、前記計測結果記録手段による少なくとも視力値の取得回数を設定する回数設定手段を備え、前記計測結果記録手段は、前記回数設定手段により設定された取得回数に亘り取得された少なくとも視力値を含む計測結果の平均値を記録することを特徴とする。
本発明の第4の態様に係る照明評価装置は、上記第1乃至第3の態様の何れかの照明評価装置であって、明視環境で計測された観察者の視力値を基準視力値として設定する基準視力設定手段を備え、前記計測結果記録手段は、観察者によって取得された視力値と、前記基準視力設定手段により設定された基準視力値の差分を算出し、前記照射面上の任意位置の見え方を、前記差分に相当する明視環境に対する視力の変化により評価することを特徴とする。
本発明の第5の態様に係る照明評価装置は、上記第1乃至第4の態様の何れかの照明評価装置であって、前記計測結果記録手段により記録された視力値及び当該視力値を取得した位置の照度値を前記光源ごとに記録することを特徴とする。
本発明の第6の態様に係る照明評価装置は、上記第1乃至第5の態様の何れかの照明評価装置であって、観察者の頭部位置を固定する頭部位置固定手段を備え、前記照射面と頭部位置との距離を固定した状態で前記計測結果記録手段によって少なくとも視力値を計測して記録することを特徴とする。
本発明の第7の態様に係る照明評価方法は、任意の光源による照明環境を評価する照明評価方法であって、任意の計測位置に当該計測位置を見る観察者の視力を取得するための視力視標を視認可能とした照射面に対し、前記光源から照明光を照射するステップと、前記光源から前記照射面に対して照明光が照射された状態で、前記計測位置における視力視標を見たときの観察者の視力値を取得するステップと、前記取得した視力値と、前記視力視標の位置とを記録するステップとを含み、前記照射面上の任意位置の見え方を、視力値により評価することを特徴とする。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
本発明の実施形態として示す照明評価装置は、任意の光源による照明環境(見え方)を評価するものである。この照明評価装置は、例えば図1に示すような要素を含む。照明評価装置は、視力視標提示手段1と計測結果記録手段2とを含む。
視力視標提示手段1は、光源から発せられた照明光が照射される照射面上の任意の計測位置に視力視標を提示する。この視力視標は照射面を見る観察者の視力を計測するためのものである。視力視標提示手段1は、例えば視力視標が描かれたプレート、用紙等により実現できる。
計測結果記録手段2は、視力視標提示手段1により提示された視力視標を観察者が見たときの視力値を取得する。計測結果記録手段2は、当該計測された視力値と、計測位置の位置情報を記録する。計測結果記録手段2は、例えば、視力値及び計測位置を入力するキーボード等と、視力値を記録するメモリ等とを含む。計測結果記録手段2は、例えばパーソナルコンピュータによって実現できる。
照明評価装置は、照射面上の任意位置の見え方を、視力値により評価する。例えば、照明評価装置は、計測結果記録手段2により記録された視力値と当該視力値を計測したときの視力視標の位置とを対応づけて表示又は印刷等を行う。これにより、照明評価装置は、照射面上の任意位置の見え方を、視力値という定量的な値によって評価できるようにする。
具体的には、視力視標提示手段1は、図2又は図3に示すように使用される。
図2は、例えばテーブル上に視力視標提示手段1の照射面12を設ける。視力視標提示手段1の照射面12上には、光源11を設置する。光源11から発せられた照明光Lは、照射面12に照射される。観察者Pは、視点Sから見下ろして照射面12上の視力視標を見る。この状態で、計測結果記録手段2は、観察者Pの視力値を計測して、記録する。
図3は、例えば壁面に視力視標提示手段1の照射面12を設ける。視力視標提示手段1の照射面12の斜め上方に、光源11を設置する。光源11から発せられた照明光Lは、照射面12に照射される。観察者Pは、視点Sに対面して照射面12上の視力視標を見る。この状態で、計測結果記録手段2は、観察者Pの視力値を計測して、記録する。
照射面12上の視力視標13は、例えば図4に示すようになっている。視力視標13は、1.0~0.4の視力を計測できるようになっている。視力視標13の上方から下方となるほどランドルト環が大きくなっている。なお、視力視標13は、ランドルト環を使用しているが、他のものであってもよいことは勿論である。視力視標13は、各視力値を、5回の計測結果に基づいて計測できるようになっている。このために、視力視標13は、開口方向が異なるランドルト環を横方向に5個設けている。なお、視点Sから照射面12までの視点距離に合わせて視力視標13のサイズを変更することが望ましい。
照射面12は、例えば、図5に示すように、視力視標13が設置される計測点が設けられる。この計測点は、照射面12上の任意の位置が設定される。図5の照射面12は、当該照射面12の中心位置を計測点Aとし、当該中心から螺旋状に計測点B~計測点Qを設けている。
視力視標提示手段1は、図6に示すように、照射面12の計測点A~Q上に視力視標13A~視力視標13Qを設けることによって構成される。なお、図6における視力視標13A~視力視標13Qは、図4よりも縦方向に3段しかランドルト環が設定されていない。視力視標13A~視力視標13Qは、例えば、0.4,0.7,1.0の視力値を計測することができるランドルト環を視認可能とすればよい。
このような視力視標提示手段1を用いて、計測結果記録手段2によって視力値及び計測位置を記録する。その結果、計測結果記録手段2は、図7に示すように、計測位置ごと分布した視力値A~視力値Qを示す計測結果20を表示することができる。視力値A~視力値Qは、図6に示した視力視標13A~視力視標13Qを観察者が見て、視力値を計測した結果である。図7の計測結果20を参照すると、光源11から照射面12に照射された照明光の明るさ等によって、中心の計測点Aの視力値Aは1.0となった。例えば、中心から離れた計測点Jの視力値Jは0.6となる。
このような構成において、照射面12上の任意の位置ごとの視力値を計測する場合、先ず、光源11を点灯する。このとき、任意の計測位置に当該計測位置を見る観察者の視力を計測するための視力視標13を視認可能とした照射面12を含む視力視標提示手段1に対し、光源11から照明光を照射する。次に、光源11から照射面12に対して照明光が照射された状態で、計測結果記録手段2は、計測位置A~Qにおける視力視標を見たときの観察者の視力値A~Qを計測する。計測結果記録手段2は、計測した視力値A~Qと、視力視標の位置A~Qとを記録する。これにより、照明評価装置は、図7に示すように、光源11の照射面12上の任意の位置の見え方を、視力値により評価するマップデータを表示できる。
以上のように、この照明評価装置によれば、任意の光源11による照射面12上の照明環境において、任意の場所での視力値を計測し、その計測値をマップ化する。これにより、照明評価装置は、照明環境の見え方を定量的且つ客観的に表現できる。
また、この照明評価装置によれば、各計測点に対応する位置に視力値を表示することによって、光源11から発せられた照明光による照射面12上の見やすさを、視力値の分布として評価できる。
上述した照明評価装置は、上述した構成に加え、図8に示すように、照明光計測手段3を備えていてもよい。この照明光計測手段3は、視力視標提示手段1により視力視標13が提示された計測位置における照度、照明光の波長、照明光の色温度、照明光のチラツキの少なくとも1つを計測する。照明光計測手段3は、例えば図9に示すように、計測点ごとに設けられた視力視標13付近に設置される光センサによって構成される。
計測結果記録手段2は、視力値及び位置情報に対応して、照明光計測手段3により計測された照明光の照度値、波長スペクトル値、色温度値、チラツキの周波数値の少なくとも1つを記録する。
このような照明評価装置は、照明光計測手段3によって照度を計測した場合、例えば図10に示すような計測結果21を得ることができる。この計測結果21は、計測点A~Qに分布した照明光計測手段3によって計測した照度A~Qを表示している。また、照度A~Qは、計測点A~Qに対応した位置に表示する。これにより、照明評価装置は、照射面12における計測点A~Qにおける視力値A~Qの分布に加えて、照度A~Qの分布を表示することできる。図10の計測結果21を参照すると、光源11から照射面12に照射された照明光の明るさ等によって、中心の計測点Aの照度Aは100[lx、ルクス]となった。例えば、中心から離れた計測点Jの照度Jは30[lx、ルクス]となった。
したがって、照明評価装置は、視力値A~Qの分布を表す計測結果20と照度A~Qの分布を表す計測結果21とによって光源11による照度と視力値との関連性を記録できる。これにより、更に定量的且つ客観的な光源11の見え方を評価できる。
更に、照明評価装置は、照明光計測手段3によって波長を計測した場合、例えば図11に示すような計測結果22を得ることができる。この計測結果22は、計測点A~Qに分布した照明光計測手段3によって計測した波長スペクトル値A~Qを表示している。また、波長スペクトル値A~Qは、計測点A~Qに対応した位置に表示する。これにより、照明評価装置は、照射面12における計測点A~Qにおける視力値A~Qの分布に加えて、波長スペクトル値A~Qの分布を表示することできる。図11の計測結果22を参照すると、光源11から照射面12に照射された照明光によって、中心の計測点Aの波長スペクトル値Aは600[nm]となった。例えば、中心から離れた計測点Jの波長スペクトル値Jは580[nm]となった。
したがって、照明評価装置は、視力値A~Qの分布を表す計測結果20と波長スペクトル値A~Qの分布を表す計測結果22とによって光源11による波長スペクトル値と視力値との関連性を記録できる。これにより、更に定量的且つ客観的な光源11の見え方を評価できる。
更に、照明評価装置は、照明光計測手段3によって色温度を計測した場合、例えば図12に示すような計測結果23を得ることができる。この計測結果23は、計測点A~Qに対応した照明光計測手段3によって計測した色温度A~Qを表示している。また、色温度A~Qは、計測点A~Qに対応した位置に表示する。これにより、照明評価装置は、照射面12における計測点A~Qにおける視力値A~Qの分布に加えて、色温度A~Qの分布を表示することできる。図12の計測結果23を参照すると、光源11から照射面12に照射された照明光によって、中心の計測点Aの色温度Aは5000[K、ケルビン]、中心から離れた計測点Jの色温度Jは4800[K、ケルビン]となった。
したがって、照明評価装置は、視力値A~Qの分布を表す計測結果20と色温度A~Qの分布を表す計測結果23とによって光源11による色温度と視力値との関連性を記録できる。これにより、更に定量的且つ客観的な光源11の見え方を評価できる。
上述した照明評価装置は、上述した構成に加え、図13に示すように、計測回数設定手段4を備えていてもよい。この計測回数設定手段4は、計測結果記録手段2による少なくとも視力値の計測回数(取得回数)を設定する。計測回数設定手段4は、例えば、ユーザの操作に応じて入力した計測回数を受け付けて、計測結果記録手段2による視力値の計測回数を設定する。計測結果記録手段2は、照明光計測手段3により設定された回数に亘って少なくとも視力値を計測する。計測結果記録手段2は、計測した複数の視力値を平均する。計測結果記録手段2は、平均した視力値を、計測結果として記録する。
このような照明評価装置は、図14に示すように、計測点A~Qごとに、設定された計測回数の平均した視力値(視力平均)A~Qを含む計測結果24を得ることができる。この計測結果24は、計測点A~Qに分布した視力平均A~Qを表示している。また、視力平均A~Qは、計測点A~Qに対応した位置に表示する。図14の計測結果24を参照すると、光源11から照射面12に照射された照明光の明るさ等によって、中心の計測点Aの視力平均Aは1.0となった。例えば、中心から離れた計測点Jの視力平均Jは0.6となった。
したがって、照明評価装置は、視力平均A~Qの分布を表す計測結果24を表示して、定量的且つ客観的な光源11の見え方を評価できる。また、照明評価装置は、計測結果を平均値にすることによって、計測結果の再現性を向上し、計測結果のバラツキを低減することができる。
上述した照明評価装置は、上述した構成に加え、図15に示すように、基準視力設定手段6及び差分記録手段5を備えていてもよい。この基準視力設定手段6は、明視環境で計測された観察者の視力値を基準視力として設定する。この明視環境とは、はっきりと視界の物が見えるような照明環境をいう。基準視力設定手段6は、観察者Pの周りが明るい明視環境において計測した視力を基準視力として設定する。基準視力設定手段6は、例えば、明視環境で視力を計測した視力計であってもよい。基準視力設定手段6は、明視環境の視力を入力する操作デバイスであってもよい。
差分記録手段5は、観察者によって計測された視力値と、基準視力設定手段6により設定された基準視力値の差分を算出して、記録する。なお、差分記録手段5は、計測結果記録手段2と同じ処理IC、メモリで構成されていてもよい。
このような照明評価装置は、図16に示すように、計測点A~Qごとに、差分記録手段5によって記録された視力差A~Qを含む計測結果25を得ることができる。この計測結果25は、計測点A~Qに対応した視力差A~Qを表示している。また、視力差A~Qは、計測点A~Qに対応した位置に表示する。図16の計測結果25を参照すると、光源11から照射面12に照射された照明光の明るさが明視環境と同等であり、中心の計測点Aの視力差Aは0.0となった。例えば、中心から離れた計測点Jでは、明視環境よりも明るさが低いなどの理由によって、視力差Jは-0.4となった。
これにより、照明評価装置は、光源11の照射面12上の任意の位置の見え方を、差分に相当する明視環境に対する視力の変化により評価できる。すなわち、照明評価装置は、明視環境に対する視力の低下を計測し、明視環境に対する照射面12上の環境の相対的な評価をすることができる。
上述した照明評価装置は、異なる光源11のそれぞれから照明光を照射面12に照射し、光源11ごとの計測結果を記憶してもよい。このために、照明評価装置は、計測結果記録手段2により記録された視力値及び当該視力値を計測した位置の照度値を光源11ごとに記録する。
例えば、異なる光源としての光源(1)、(2)、(3)がある場合、計測結果記録手段2は、光源(1)、(2)、(3)によって計測点A~Qごとの視力値A~Qを計測する。計測結果記録手段2は、光源(1)、(2)、(3)ごとに、計測点A~Qの位置及び視力値A~Qを記憶する。
このような照明評価装置は、図17に示すように、光源(1)、(2)、(3)ごとに、計測点A~Qごとに記録した視力値A~Qを含む計測結果26を得ることができる。この計測結果26は、光源(1)、(2)、(3)ごとに計測点A~Qに対応した視力値A~Qを表示している。また、視力値A~Qは、計測点A~Qに対応した位置に表示する。なお、図示しないが計測結果記録手段2で計測された照度値、スペクトル値、色温度値、周波数値のいずれかの計測値を光源ごとに記録することもできる。
ここで、異なる光源11としては、その種類が異なってもよく、同じ種類であってもその仕様が異なっていてもよい。例えば、異なる光源11としては、例えば、プロジェクタに用いられるメタルハライドランプ(約6,500~7,500K)や超高圧水銀ランプ(約9,000K)、キセノンランプ(約6,000K)、照明用のハロゲンランプ(約3,400K)などが挙げられる。更に、異なる種類の光源11は、熱放射を利用した白熱発光型のハロゲンランプという種類と、放電発光を利用した超高圧放電ランプである超高圧水銀ランプという種類、という異なる種類であってもよい。更に、同じ種類でも仕様が異なる光源とは、波長スペクトル値等が異なるLEDが挙げられる。
この照明評価装置によれば、複数の光源11を用いた照明評価において、各光源11の評価結果を記録し、比較できる。これにより、照明評価装置は、光源11の照射面12上の任意の位置の見え方を、光源11ごとに客観的に評価できる。
更に、上述した照明評価装置は、図18や図19に示すように、観察者の頭部位置を固定する頭部位置固定手段としての顎置き30を備えていることが望ましい。この照明評価装置において、計測結果記録手段2は、顎置き30によって照射面12と頭部位置との距離を固定した状態で少なくとも視力値を計測して記録する。
ここで、視力検査で表示する検査視標(例えばランドルト環)の大きさは視点距離で決まる。このため、視力値の信頼度を高くするためには、観察者Pの視点Sと照射面12との視点距離を維持することが重要となる。これに対し、照明評価装置は、顎置き30を設け、当該顎置き30によって観察者Pの頭部を固定することによって視点Sを固定し、視点Sと照射面12との視点距離を維持することができる。
なお、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実施形態に限定されることはなく、この実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論である。
特願2012-097541号(出願日:2012年 4月23日)の全内容は、ここに援用される。
本発明によれば、照射面上の任意位置の見え方を視力値により評価するので、照明環境を定量的に表現できる。
1 視力視標提示手段
2 計測結果記録手段
3 照明光計測手段
4 計測回数設定手段
5 差分記録手段
6 基準視力設定手段
11 光源
12 照射面
13 視力視標
2 計測結果記録手段
3 照明光計測手段
4 計測回数設定手段
5 差分記録手段
6 基準視力設定手段
11 光源
12 照射面
13 視力視標
Claims (7)
- 任意の光源による照明環境を評価する照明評価装置であって、
前記光源から発せられた照明光が照射される照射面上の任意の計測位置に、当該照射面を見る観察者の視力を取得するための視力視標を提示する視力視標提示手段と、
前記視力視標提示手段により提示された視力視標を観察者が見たときの視力値を取得し、当該取得された視力値と、前記計測位置の位置情報を記録する計測結果記録手段とを有し、
前記照射面上の任意位置の見え方を、前記視力値により評価することを特徴とする照明評価装置。 - 前記視力視標提示手段により視力視標が提示された計測位置における照度、照明光の波長、照明光の色温度、照明光のチラツキの少なくとも1つを計測する照明光計測手段を備え、
前記計測結果記録手段は、前記視力値及び前記位置情報に対応して、前記照明光計測手段により取得された照度値、照明光の波長スペクトル値、照明光の色温度値、照明光のチラツキの周波数値の少なくとも1つを記録することを特徴とする請求項1に記載の照明評価装置。 - 前記計測結果記録手段による少なくとも視力値の取得回数を設定する回数設定手段を備え、
前記計測結果記録手段は、前記回数設定手段により設定された取得回数に亘り取得された少なくとも視力値を含む計測結果の平均値を記録することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の照明評価装置。 - 明視環境で計測された観察者の視力値を基準視力値として設定する基準視力設定手段を備え、
前記計測結果記録手段は、観察者によって取得された視力値と、前記基準視力設定手段により設定された基準視力値の差分を算出し、
前記照射面上の任意位置の見え方を、前記差分に相当する明視環境に対する視力の変化により評価することを特徴とする請求項1乃至請求項3の何れか一項に記載の照明評価装置。 - 前記計測結果記録手段により記録された視力値及び当該視力値を取得した位置の照度値を前記光源ごとに記録することを特徴とする請求項1乃至請求項4の何れか一項に記載の照明評価装置。
- 観察者の頭部位置を固定する頭部位置固定手段を備え、
前記照射面と頭部位置との距離を固定した状態で前記計測結果記録手段によって少なくとも視力値を計測して記録することを特徴とする請求項1乃至請求項5の何れか一項に記載の照明評価装置。 - 任意の光源による照明環境を評価する照明評価方法であって、
任意の計測位置に当該計測位置を見る観察者の視力を取得するための視力視標を視認可能とした照射面に対し、前記光源から照明光を照射するステップと、
前記光源から前記照射面に対して照明光が照射された状態で、前記計測位置における視力視標を見たときの観察者の視力値を取得するステップと、
前記取得した視力値と、前記視力視標の位置とを記録するステップとを含み、
前記照射面上の任意位置の見え方を、視力値により評価することを特徴とする照明評価方法。
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---|---|
WO (1) | WO2013161139A1 (ja) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014147682A1 (ja) * | 2013-03-21 | 2014-09-25 | パナソニック株式会社 | 照明評価装置及び照明評価方法 |
JP2015102463A (ja) * | 2013-11-26 | 2015-06-04 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 照明評価装置及び照明評価方法 |
WO2016139706A1 (ja) * | 2015-03-03 | 2016-09-09 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 照明評価装置及び照明評価方法 |
EP3187099A1 (de) * | 2015-12-23 | 2017-07-05 | Oculus Optikgeräte GmbH | Sehprüfsystem und verfahren zum überprüfen der augen |
FR3093564A1 (fr) | 2019-03-06 | 2020-09-11 | Bonnet Caroline | Procédé et appareillage mesurant et transmettant la quantité de lumière émise, la quantité d’électricité consommée et le facteur de vieillissement d’un luminaire |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0471104A (ja) * | 1990-07-11 | 1992-03-05 | Kajima Corp | 手元照明装置 |
JPH0937308A (ja) * | 1995-07-24 | 1997-02-07 | Nippon Steel Corp | Vdt画面利用空間における識別能指数の立体分布図及びその使用方法 |
JP2000040407A (ja) * | 1998-07-22 | 2000-02-08 | Matsushita Electric Works Ltd | 高齢者対応照明方法および照明装置 |
JP2004355312A (ja) * | 2003-05-29 | 2004-12-16 | Toru Hagiwara | 視環境評価方法、視環境報知方法及び自発光体 |
-
2013
- 2013-02-08 WO PCT/JP2013/000702 patent/WO2013161139A1/ja active Application Filing
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0471104A (ja) * | 1990-07-11 | 1992-03-05 | Kajima Corp | 手元照明装置 |
JPH0937308A (ja) * | 1995-07-24 | 1997-02-07 | Nippon Steel Corp | Vdt画面利用空間における識別能指数の立体分布図及びその使用方法 |
JP2000040407A (ja) * | 1998-07-22 | 2000-02-08 | Matsushita Electric Works Ltd | 高齢者対応照明方法および照明装置 |
JP2004355312A (ja) * | 2003-05-29 | 2004-12-16 | Toru Hagiwara | 視環境評価方法、視環境報知方法及び自発光体 |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
ADRIAN,W.: "DER KONTRASTWIEDERGABEFAKTOR CRF", LICHT, vol. 39, no. 6, September 1987 (1987-09-01), pages 446 - 449 * |
AGESEN,L. ET AL.: "MEASUREMENTS OF CONTRAST RENDERING IN DIFFERENT LIGHTING INSTALLATIONS WITH DIFFERENT DESK LAMPS", BRUEL & KJAR APPLICATION NOTES, 1982, pages 3 - 12 * |
BOYCE,P.R. ET AL.: "THE APPLICATION OF CRF TO OFFICE LIGHTING DESIGN", LIGHTING RESEARCH & TECHNOLOGY, vol. 13, no. 2, 1981, pages 65 - 79 * |
EIKO INOUE: "110. Lighting Environment for Low Vision Persons", PROCEEDINGS OF ANNUAL CONFERENCE OF THE ILLUMINATING ENGINEERING INSTITUTE OF JAPAN, vol. 33, 24 August 2000 (2000-08-24), pages 191 - 192 * |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014147682A1 (ja) * | 2013-03-21 | 2014-09-25 | パナソニック株式会社 | 照明評価装置及び照明評価方法 |
JP2015102463A (ja) * | 2013-11-26 | 2015-06-04 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 照明評価装置及び照明評価方法 |
WO2015079649A1 (ja) * | 2013-11-26 | 2015-06-04 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 照明評価装置及び照明評価方法 |
CN105765358A (zh) * | 2013-11-26 | 2016-07-13 | 松下知识产权经营株式会社 | 照明评价装置以及照明评价方法 |
WO2016139706A1 (ja) * | 2015-03-03 | 2016-09-09 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 照明評価装置及び照明評価方法 |
CN107407593A (zh) * | 2015-03-03 | 2017-11-28 | 松下知识产权经营株式会社 | 照明评价装置和照明评价方法 |
EP3187099A1 (de) * | 2015-12-23 | 2017-07-05 | Oculus Optikgeräte GmbH | Sehprüfsystem und verfahren zum überprüfen der augen |
FR3093564A1 (fr) | 2019-03-06 | 2020-09-11 | Bonnet Caroline | Procédé et appareillage mesurant et transmettant la quantité de lumière émise, la quantité d’électricité consommée et le facteur de vieillissement d’un luminaire |
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