WO1999053728A1 - Procede de regulation d'un eclairage et dispositif d'eclairage - Google Patents

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WO1999053728A1
WO1999053728A1 PCT/JP1999/001943 JP9901943W WO9953728A1 WO 1999053728 A1 WO1999053728 A1 WO 1999053728A1 JP 9901943 W JP9901943 W JP 9901943W WO 9953728 A1 WO9953728 A1 WO 9953728A1
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lighting
illumination
light
display device
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PCT/JP1999/001943
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Yukio Akashi
Tadashi Yano
Makoto Inohara
Kenjiro Hashimoto
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/47End-user applications
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    • H04N21/4854End-user interface for client configuration for modifying image parameters, e.g. image brightness, contrast
    • HELECTRICITY
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    • H05B47/165Controlling the light source following a pre-assigned programmed sequence; Logic control [LC]

Definitions

  • the present invention relates to a lighting control method and a lighting device that variously change indoor lighting conditions in conjunction with images and sounds.
  • lighting is another factor that has a significant effect on the indoor atmosphere.
  • the lighting effect is supported by the fact that the lighting effect plays an important role in stage performances, such as in theater stage lighting.
  • stage performances such as in theater stage lighting.
  • the image display device can be viewed. It is thought that it is possible to enhance the sense of presence when performing. For example, on a large high-definition television screen, when a sunset setting in the Mediterranean is broadcast, the color temperature of the lighting in the room gradually increases as the screen gradually turns red and red. As the light level decreases and the illuminance decreases, you will get a sense of reality as if you were in the scene of the image.
  • the technology for improving the realism of an image display device by illumination can improve the realism of an image without using a large image.
  • the resources and costs required to manufacture a small illuminator are much less than for a large image display. Therefore, the technology to enhance the sense of presence by lighting is expected to contribute significantly to energy saving and global environmental conservation, including cost reduction.
  • a “light-color-variable illuminating device” disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2-158094 (Japanese Patent Publication No. 8-127793) (Japanese Patent Application Laid-Open No. 4,203,034) and a second conventional technique disclosed in Japanese Unexamined Patent Application Publication No. HEI 3-184203 (Japanese Patent Publication No. Hei 8-15004).
  • the term “illumination device” relates to an illumination device that enhances a sense of reality when viewing an image display device by controlling illumination in conjunction with an image of the image display device.
  • the lighting device of the first prior art includes an RGB signal output unit, a Y (luminance) signal output unit, a light mixing ratio control unit, and a color light output unit.
  • RGB signal output unit By connecting this lighting device to an image display device, The average chromaticity and average luminance of the entire screen are obtained from the RGB signal and luminance signal for each pixel of the screen of the image display device, and the appropriate chromaticity and illuminance of the indoor lighting are obtained based on these.
  • the output of each of the RGB single-color fluorescent lamps built into the illumination output unit is controlled so that the proper chromaticity and illuminance are realized.
  • the second prior art has almost the same features as the first prior art, but does not simply calculate the average chromaticity and average luminance of the entire screen of the image display device, but instead obtains the screen of the image display device.
  • the rest of the image which is obtained by removing the pixels of the skin color such as the human face from the image projected on the background, is considered as the background, and only the RGB and luminance signals of each pixel in the background are extracted, and the average chromaticity and average luminance They differ in the point they seek.
  • the specific lighting control method is such that the chromaticity and luminance of the back wall of the image display device are the same as the average chromaticity and average luminance of the entire screen or the background except for the human skin color. Are disclosed.
  • a “video effect lighting device” disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. HEI 2-255303 discloses a method of illuminating a room with a screen of an image display device, similarly to the above two prior arts. Control in conjunction with the image.
  • this conventional technique differs from the above two prior arts in that it uses a plurality of light sources.
  • a specific illumination control method a method of dividing the screen of the image display device, detecting the average hue of each division, and controlling the illumination so that the hue of the illumination light source corresponding to each division becomes the same. Is disclosed.
  • Hei 7-2646420 similar to the above three prior arts, an image display device for indoor lighting is provided. Control in conjunction with the screen image.
  • this conventional technique is different from the above three prior arts in that an image reproducing apparatus such as an image display apparatus exists in accordance with the lighting conditions of the space in which the subject for capturing an image to be broadcast on the image display apparatus exists. The point is to change the lighting conditions of the space.
  • a “lighting system for television” disclosed in Japanese Patent Laid-Open Publication No. Hei 6-2666764 discloses a method of lighting indoors, which is similar to the above four prior arts. Control in conjunction with the image.
  • this conventional technique is different from the above-mentioned four conventional techniques in that, for each pixel of an image of an image display device, a built-in lighting output unit is provided in accordance with the magnitude of each of R, G, and B signals. The feature is that each output of the R, G, and B monochromatic fluorescent lamps is adjusted to enhance the color purity of the screen.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to control the illumination of a viewing space in conjunction with an image of an image display device so as to be projected on a screen of the image display device.
  • An object of the present invention is to provide a lighting control method and a lighting device that can enhance the sense of reality of an image.
  • the lighting control method of the present invention there is a viewer who views the image in conjunction with the image displayed on the image display device so that the realism of the image displayed on the screen of the image display device is enhanced. It includes a lighting control step for controlling the lighting of the viewing space, thereby achieving the above object.
  • an illumination provided in the viewing space is provided such that a lighting impression in the viewing space substantially matches a lighting impression in a virtual image space virtualized from the image displayed on the image display device. At least one of the level, light color, light distribution, and direction of output light of one or more light sources may be controlled.
  • At least one parameter among a lighting level, a light color, a light distribution, and a direction of the viewing space is displayed on the image display device.
  • One or more light sources provided in the viewing space may be controlled so as to substantially correspond to a corresponding parameter in a virtual image space virtualized from the image projected on the viewing space.
  • the illuminance of the viewing space is controlled to substantially match the illuminance of the illumination impression of the virtual image space, whereby the illumination level of the viewing space substantially matches the illumination level of the virtual image space. You may let it.
  • the luminance L ′ (cd / m 2 ) of the peripheral visual field of the image display device 0 ⁇ 1 ⁇ 1.25 The level of one or more light sources provided in the viewing space may be controlled so as to satisfy the relationship of L.
  • the level of one or more light sources provided in the viewing space may be controlled so as to satisfy a relationship of 0 ⁇ L ′ ⁇ 1.25 ⁇ L.
  • the chromaticity of the illumination in the viewing space is controlled to substantially match the chromaticity of the illumination in the virtual image space, whereby the light color of the illumination in the viewing space is illuminated in the virtual image space. May be made to substantially match the light color.
  • the light color of the illumination of the viewing space is controlled so that the category of the color is substantially the same for a part of the color of the image displayed on the image display device.
  • the light color of the illumination in the viewing space may substantially match the light color of the illumination in the virtual image space.
  • the chromaticity of the peripheral visual field of the image display device is substantially the same as the hue on the chromaticity diagram, and the saturation is less than that. Controlling the chromaticity of one or more light sources in conjunction with the image so that the light color of the illumination in the viewing space is substantially equal to the light color of the illumination in the virtual image space. May be matched.
  • the chromaticity of the peripheral visual field of the image display device is represented on the chromaticity diagram with respect to the average chromaticity of the background pixels excluding the main object in the image projected on the image display device.
  • the chromaticity of one or more light sources is controlled in conjunction with the image so that the hue is substantially the same and the saturation is less than that, whereby the light color of the illumination in the viewing space is virtual.
  • the light color of the illumination in the image space may be substantially matched.
  • the chromaticity of the peripheral visual field of the image display device is substantially the opposite hue on the chromaticity diagram.
  • the chromaticity of one or more light sources may be controlled in conjunction with the image, so that the light color of the illumination in the viewing space substantially matches the light color of the illumination in the virtual image space.
  • the chromaticity of the peripheral visual field of the image display device is represented on the chromaticity diagram with respect to the average chromaticity of the background pixels excluding the main object in the image projected on the image display device.
  • the chromaticity of one or more light sources is controlled in conjunction with the image so that the hue is substantially opposite to that of the image, whereby the light color of the illumination in the viewing space is changed to the illumination of the illumination in the virtual image space.
  • the light color may be substantially matched.
  • the output and the light color of one or more light sources provided in the viewing space are controlled, whereby the illumination light of the viewing space is controlled.
  • the distribution and direction of the color and the level may substantially match the distribution and direction of the light color and the level of the illumination in the virtual image space.
  • a light source in the virtual image space is detected, and a distribution and a direction of light in the virtual image space are predicted from the detected brightness, light color, and position of the light source, and the predicted result is stored in the viewing space.
  • the output and the light color of one or more light sources provided in the viewing space are controlled so that the light color distribution and the luminance distribution obtained by extrapolation are realized, whereby the illumination of the viewing space is controlled.
  • the direction and distribution may substantially match the direction and distribution of the illumination in the virtual image space.
  • the one or more light sources are assigned to a background position or a peripheral position of the image display device.
  • the peripheral visual field of the image display device is classified into a plurality of visual field sections classified based on human visual functions, including an effective visual field section, a guided visual field section, and an auxiliary visual field section, At least one or more of the one or more light sources may be assigned to each of the visual field units.
  • the light source illuminating the effective visual field may be a multifunctional light source.
  • the brightness of the multifunctional light source that illuminates the effective visual field may be higher than the brightness of a light source that illuminates another visual field.
  • the light sources that illuminate the guiding visual field may be arranged at a high density and may be finely controlled to be turned on.
  • the image displayed on the image display device is divided into approximately three equal parts at an upper part, a middle part, and a lower part of a screen, information of each of the upper part, the middle part, and the lower part is divided into an effective visual field part, a guiding visual field part, And at least one of the auxiliary visual field portions, whereby the illumination level, light color, distribution, and direction of the viewing space are reflected in the illumination level, light color, The distribution and the direction may be substantially matched.
  • a light source for illuminating the guiding visual field is configured as a light source whose light color and brightness level are individually adjusted and which is attached to a peripheral portion or near the image display device. Controlling the light color and the brightness level of the light source to match the light color and the brightness level of the pixels at the peripheral edge of the image projected on the image display device, whereby the illumination of the viewing space is controlled.
  • the level, light color, distribution, and direction may substantially match the illumination level, light color, distribution, and direction in the virtual image space.
  • the illumination condition may be changed substantially in synchronization with the image displayed on the image display device, whereby the delay of the change in the illumination condition with respect to the change in the image may be set to 1 second or less.
  • the image data is displayed on the image display device.
  • the display of the image and the illumination may be synchronized at an arbitrary timing, so that the illumination condition may be changed substantially in synchronization with the image.
  • a predetermined relaxation-type illumination control method may be used for a rapidly changing image.
  • the predetermined relaxation-type lighting control method may adjust the fluctuation frequency of the lighting so as to avoid the range of the flicker frequency felt by humans.
  • the predetermined relaxation-type illumination control method may change the illumination when the change in the image exceeds a certain threshold.
  • the illumination when the image changes, the illumination may be changed with respect to an average value in a certain period near the change.
  • a predetermined adaptation adjusting means is provided. May be used.
  • the illumination may be controlled using a predetermined control method.
  • the lighting device of the present invention there is a viewer who views the image in conjunction with the image displayed on the image display device so that the image displayed on the screen of the image display device is more realistic.
  • the lighting device of the present invention as described above includes a reproducing unit that reproduces a predetermined signal, a data recording device, a lighting control unit, a lighting output unit, and an image sound output unit.
  • An output unit functions as the image display device.
  • the lighting device of the present invention as described above includes a receiving unit that receives a predetermined signal, a reproducing unit that reproduces a predetermined signal, an image sound output unit, an analyzing unit that analyzes a predetermined signal, and lighting.
  • the lighting device of the present invention transmits a predetermined information signal. It includes a sensor unit for measuring, an analyzing unit for analyzing a predetermined signal, a lighting control unit, and a lighting output unit.
  • the lighting device of the present invention as described above includes a data receiving line, a reproducing unit that reproduces a predetermined signal, a data recording device, a lighting control unit, a lighting output unit, and an image sound output unit.
  • the image and sound output unit functions as the image display device.
  • the lighting device of the present invention as described above includes a receiving unit that receives a predetermined signal, a reproducing unit that reproduces a predetermined signal, an image acoustic illumination recording unit, an image acoustic illumination control unit, and an image.
  • the image-acoustic-illumination output unit includes an acoustic-illumination output unit, and functions as the image display device.
  • the receiving unit, the reproducing unit, the image acoustic illumination recording unit, the image acoustic illumination control unit, and the image acoustic illumination output unit may be integrated.
  • a part of output light for image display from the image display device may be configured to be used as illumination light.
  • the light source may be arranged on the image display unit of the goggle type.
  • the illumination output unit and the sound output unit may be integrated.
  • the lighting device of the present invention as described above includes a light source, and the light source variably controls a light color of a light emitting unit and light emitted from the light emitting unit.
  • the lighting device of the present invention includes a light source and at least one of a reception unit, a data analysis unit, a data mapping unit, a sensor unit, a reproduction unit, a storage unit, and a transmission unit.
  • a light source comprising: a light emitting unit; a light color variable control for variably controlling the light color of light emitted from the light emitting unit; and a light distribution for variably controlling the light distribution.
  • a variable control unit, and at least one direction variable control unit that variably controls the direction of the variable control unit.
  • the lighting device of the present invention as described above may have at least one light source built in a side surface of the main body of the image display device.
  • the lighting device of the present invention as described above may include at least one light source built in a frame located at a peripheral portion of a screen of the image display device.
  • the lighting device of the present invention as described above may have at least one light source that is housed in the image display device in a removable state.
  • the lighting is further performed in conjunction with an emotion of a viewer watching the image image display device. May be controlled.
  • the viewer's emotion may be monitored by measuring the viewer's brain potential or various biological rhythms.
  • the lighting may be changed at the time of an incoming call to the telephone or the interphone in cooperation with the telephone or the interphone.
  • one or more light sources arranged in a peripheral visual field may be controlled in order to represent an object color projected on the screen.
  • the control mode of the lighting control may be selected according to the viewer's preference.
  • data may be sent in the form of chromaticity information.
  • the device may send the data in a dependent form in order to increase the data transfer rate.
  • the lighting control method of the present invention as described above may further include a step of performing lighting control according to the audio information.
  • the lighting control method of the present invention as described above comprises: storing a lighting control signal at a predetermined location; and reproducing the stored lighting control signal at the time of viewing the screen to realize predetermined lighting control. And a step of: The lighting device of the present invention as described above, in addition to the image displayed on the image display device, further controls the lighting in conjunction with the emotion of the viewer watching the image image display device. May be.
  • the light emitting unit is arranged at a position shielded from a viewer watching the video projected on the image display device.
  • the lighting device of the present invention as described above may further include means for measuring various biological rhythms of the viewer's brain potential or level.
  • the lighting device of the present invention as described above may be configured to interlock with a telephone or an interphone so as to change the illumination when an incoming call arrives at the telephone or the interphone.
  • one or more light sources arranged in a peripheral visual field may be controlled in order to represent the object color projected on the screen.
  • the lighting device of the present invention as described above may further have a switch function of selecting a control mode of lighting control according to the viewer's preference.
  • the data may be sent in the form of chromaticity information.
  • the data may be sent in a device-dependent form to increase the data transfer rate.
  • the lighting device of the present invention as described above may further include means for performing lighting control according to the audio information.
  • the lighting device of the present invention as described above further includes means for storing a lighting control signal, and reproduces the stored lighting control signal when watching the screen to realize a predetermined lighting control. May be configured.
  • the illumination control method and the illumination device of the present invention by controlling the illumination of the viewing space in conjunction with the image of the image display device, the presence of the image projected on the screen of the image display device can be realized.
  • the feeling can be enhanced.
  • the lighting impression of the viewing space where the image is viewed The level, light color, light distribution, and direction of one or more light sources in the viewing space may be controlled so as to substantially match the lighting impression of the virtual image space virtualized from the image projected on the display device.
  • At least one of the illumination level and light color of the viewing space where the image is being viewed and their distribution and direction are determined from the image displayed on the image display device.
  • the level, light color, light distribution, and direction of one or more light sources may be controlled to approximately match that of the virtual image space being virtualized.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a layout of a laboratory used in connection with the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the concept of a virtual space.
  • Fig. 3 is a configuration diagram of the visual field.
  • FIG. 4 is a configuration diagram showing a layout of an experimental apparatus used in connection with the present invention.
  • FIG. 5A is a diagram schematically depicting a TV viewing room to which the lighting control method of the present invention can be applied.
  • FIG. 5B is a diagram schematically illustrating a modified configuration example of the viewing room in FIG. 5A.
  • FIG. 5C is a diagram schematically depicting another modified example of the viewing room in FIG. 5A.
  • FIGS. 6A (a) to 6 (e) are diagrams showing examples of images used for explaining the high presence control method according to the present invention.
  • FIG. 6B is a diagram illustrating an example of a lighting control method in the viewing room of FIG. 5A.
  • FIG. 6C is a diagram illustrating another example of the lighting control method in the viewing room in FIG. 5A.
  • FIGS. 6D (a) and 6 (b) are diagrams schematically showing a switch function that enables selection of a lighting control method according to a viewer's preference.
  • Figure 6E (a) and (b) show a multi-device that can be used as a light source to illuminate the effective field of view. It is a figure explaining composition and a function of an active light source.
  • FIGS. 6F (a) and (b) are diagrams illustrating the configuration and functions of a multifunctional light source that can be used as a light source for illuminating a guided visual field.
  • FIG. 7A is a diagram showing the results of the experiment shown in the xy chromaticity diagram (xy z color system).
  • Fig. 7B (a) is a correlation diagram between the average output signal value and the elapsed time during a certain period when the image changes
  • Fig. 7B (b) is a correlation diagram between the output value (signal value) of the illumination and the elapsed time linked to the image change in B (a).
  • FIG. 7C is a diagram schematically showing a configuration in which data is transmitted in the form of a color / brightness signal so that data conversion can be easily performed according to the preference of the viewer.
  • FIG. 7D is a diagram schematically showing a configuration for transmitting data such as a dimming signal in a device-dependent form such as a lamp output voltage value in order to increase the data transfer speed.
  • FIG. 8 is a diagram schematically illustrating a configuration of a lighting device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram schematically showing a use state of the lighting device of FIG.
  • FIG. 10 is a diagram schematically showing a configuration of a lighting device according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a configuration of a lighting device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIGS. 12A and 12B are diagrams schematically showing a configuration of a lighting device according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating details of an illumination fixing unit of the illumination device according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a lighting device according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating another lighting device according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a lighting device according to a seventh embodiment of the present invention.
  • FIGS. 17 (a) and (b) are diagrams illustrating an illumination device according to an eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a lighting device according to a ninth embodiment of the present invention.
  • FIGS. 19 (a) to 19 (c) are diagrams showing specific examples of the light emitting unit of the lighting device (lighting fixture) of FIG. 1S.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a lighting device according to the tenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram schematically showing a configuration of a lighting device of the present invention that can be controlled in conjunction with a telephone or an interphone, or even a mobile communication device or a home appliance.
  • FIGS. 22 (a) and 22 (b) are diagrams schematically showing a configuration of a lighting device of the present invention which is configured using a data circuit formed by a wired circuit or a wireless circuit.
  • FIGS. 23A and 23B are diagrams illustrating a lighting device according to the 12th embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is a diagram schematically showing a lighting device of the present invention having an integrated configuration.
  • FIGS. 25A and 25B are diagrams schematically showing a configuration of a lighting device according to the present invention, in which an output of an image output unit can be used as an output of illumination light.
  • FIG. 26 is a diagram schematically showing a configuration of a lighting device of the present invention in which light sources are arranged at the left and right ends and upper and lower ends of a goggle type image output unit.
  • FIGS. 27 (a) and 27 (b) show a side view and a front view schematically showing a lighting device of the present invention having a configuration in which a sound output section (speaker) and a lighting output section (light source) are integrated.
  • FIG. 27 (a) and 27 (b) show a side view and a front view schematically showing a lighting device of the present invention having a configuration in which a sound output section (speaker) and a lighting output section (light source) are integrated.
  • FIGS. 28A to 28K are diagrams illustrating light sources that may be included in the lighting device according to the thirteenth embodiment of the present invention.
  • FIGS. 29A to 29C are diagrams illustrating a lighting fixture that can be included in the lighting device according to the thirteenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating a configuration of a lighting device according to the fourteenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 31A is a diagram illustrating a configuration for measuring brain potential and biological information with respect to the lighting device of FIG. 30.
  • FIG. 31B is a diagram illustrating another configuration for measuring brain potential and biological information with respect to the lighting device of FIG. 30.
  • FIG. 31C is a diagram illustrating still another configuration for measuring brain potential and biological information with respect to the lighting device of FIG. 30.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating a configuration of the lighting device of FIG. 30 that also enables lighting control according to audio information.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating a configuration of a lighting device according to the fifteenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 34 is a diagram illustrating another configuration of the lighting device according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the experiment was performed in a 3 mx 4 m laboratory as shown in Figure 1.
  • the interior of the laboratory was achromatic for the ceiling, walls, and floor, and the reflectance was 90%, 50%, and 20%, respectively.
  • An image display device (image sound output unit) 2 was installed with one wall of the laboratory as a back, and a chair 3 on which a viewer 4 sits was installed in the center.
  • Lighting device 1 is embedded (in Fig. 1, the lighting output unit 1 on the center of the ceiling and on the floor near the left and right walls is omitted).
  • Each lighting output section] has a built-in RGB single-color fluorescent lamp, and each output can be arbitrarily changed by the computer 5.
  • the output of each lamp of the illumination output unit 1 was controlled such that the luminance and chromaticity of the wall of the image display device 2 became the average chromaticity and average luminance of the entire screen of the image display device 2.
  • the control signal is stored in the computer 5 connected to the lighting output section], and the control signal is transmitted to each lighting output section 1 in accordance with the progress of the video image.
  • viewers (subjects) 4 were seated one by one on the chair 3 in the center of the room, and while controlling the lighting as described above, the viewer viewed the video image projected on the screen of the image display device 2. . After watching the video image for 15 minutes, the presence of the screen is “very realistic”, “realistic”, “neither”, “no realistic”, “very realistic”. Subjective evaluation was performed using a five-point scale of “No feeling”. Suffered The number of examiners 4 was 12 for a total of 12 males and 6 females (age 25 to 50).
  • the method of controlling the illumination so that the luminance and chromaticity of the wall behind the image display device 2 become the average chromaticity and average luminance of the entire screen of the image display device 2 does not have the effect of enhancing the sense of reality. It is thought that there is almost no. Rather, the subject 4 after the experiment heard that the color of the screen of the image display device 2 looked rather faded.
  • the evaluation of the method corresponding to the above (2) is as follows. The chromaticity of each of the ceiling lighting, the left wall lighting, the right wall lighting, and the floor lighting is set so that four chromaticities correspond to each. The illumination was controlled so as to be the same as the average hue of each divided part of the image display device divided into two parts, and the effect was evaluated.
  • the screen of image display device 2 is divided into four parts: upper, middle left, middle right, and lower.
  • the upper part has a lighting output unit 1 in the center of the ceiling
  • the middle left part has lighting on the left wall.
  • the output unit 1, the middle right part corresponds to the lighting output unit 1 on the right wall
  • the lower part corresponds to the lighting output unit 1 on the floor near the left and right walls.
  • the average hue of each part of the divided screen is calculated according to the video image displayed on the image display device 2, and the illumination output unit 1 corresponding to each division is calculated so as to match the average hue.
  • the output of the lamp was controlled.
  • the control signal is stored in the computer 5 connected to the lighting output unit 1, and the control signal is transmitted to each lighting output unit 1 as the video image progresses.
  • the chromaticity of each of the ceiling lighting, the left wall lighting, the right wall lighting, and the floor lighting is divided into four parts for the image display device corresponding to each.
  • the method of controlling the lighting so that it is the same as the average hue of the split part has a problem in the arrangement of the lighting, and the effect cannot be obtained unless control is performed not only on the average hue but also on the luminance. It was confirmed that it was not practical.
  • an image reproducing device such as an image display device 2
  • image We evaluated the validity of the method for controlling the lighting conditions in the space where the sound output unit exists.
  • the average color temperature of daylight measurements was about 600 K and the average illuminance level was about 1000 X, and although a color temperature of about 600 ⁇ was easily achieved, It has not been possible to achieve an illuminance level of about 10000001X. Even if two additional lighting output units 1 were additionally installed in the configuration of Fig. 1, it was finally possible to obtain only up to about 3001X.
  • Hiroaki et al Called the “virtual space” the space represented by the image displayed on the image display device, as shown in Fig. 2, and called “the space that does not physically exist in front of the observer (the prototype space). ) Is defined as a virtual space when the expression result gives an effective effect to the observer when the observer expresses it using receptive means (stimulus, physical phenomenon, etc.). I do. " Hiroaki et al. Also commented on the sense of presence.
  • the sense of realism in the present invention is defined as “the virtual image space predicted from the image projected on the image display device is a sense of realism as if the virtual image space actually exists in front of the viewer. Is defined.
  • the technology to enhance the sense of presence by lighting is defined as "a technology that makes the viewer feel as if the virtual image space is in front of the viewer by using the effect of lighting on the spatial perception.” I will do it.
  • Ikeda et al.'S lighting-recognition visual space refers to how a person enters a room, and how the light is illuminated in the room based on the light source, how the object is viewed, and the state of shadows. It refers to the space formed by the perceived lighting in the human head when making an instant judgment.
  • this experimental result is applied to the present invention, it is displayed on an image display device such as a TV.
  • the question is whether the lighting impression of the virtual image space can be recognized from the images. If it is assumed that this can be done, by adjusting the lighting conditions in the viewing room, a specific impression in which the lighting impression in the viewing room and the lighting impression in the virtual image space are recognized as being continuous or consistent with each other. It is believed that lighting conditions exist.
  • the present inventors first observed and evaluated various types of images in order to confirm whether or not the illumination impression of the virtual image space can be determined from the image displayed on the image display device. As a result, it is possible to judge the lighting impression of the virtual space from the image, and by appropriately adjusting the lighting conditions of the viewing room, the lighting impressions of the virtual image space and the viewing space can be matched. Alternatively, it became clear that continuity could be achieved.
  • the luminance is excluded from being determined by both the reflection characteristics of the object and the characteristics of the illumination, and if it is limited to only the illumination factors, the illuminance and light color are the factors that determine the illumination impression. It is concluded that three factors, the position of the light source and the irradiation direction, are important.
  • the target is a light source that illuminates an area in the visual field centered on the image.
  • Hatada Tokyo Polytechnic University
  • the visual field of humans is broadly classified into discrimination visual field, effective visual field, guided visual field, and auxiliary visual field according to the function of visual function as shown in Fig. 3 (Toyohiko Hatada: “Wide-field video” Objective Measurement of Realism by Image ", Technical Report of the Institute of Television Engineers of Japan, VVI 47-3, p. 55-60, 19981).
  • the discrimination visual field is a range in which visual functions such as visual acuity are excellent
  • the effective visual field is a range in which information can be received instantly by gazing only with eye movements
  • the guide visual field is a range in which the presence of presentation information can be understood.
  • the auxiliary visual field is the range where the light threshold is seen in darkness, that is, the range where the shape cannot be recognized but the presence of light can be recognized. Therefore, by providing at least one or more light sources for each of these visual fields and controlling them independently, it is possible to appropriately utilize the difference in visual characteristics of each visual field to effectively enhance the sense of reality. it is conceivable that.
  • by controlling a plurality of light sources individually it is possible to express the impression of the position of the light source and the direction of the lighting, which are factors of the lighting impression.
  • each illumination output unit 1 is located behind and to the left and right of the image display device (image sound output unit) 2, and on the left and right sides of the viewer (subject) 4. Place one.
  • the range illuminated by each illumination output unit 1 corresponds to the effective visual field, the guided visual field, and the auxiliary visual field, respectively.
  • Each lighting output unit 1 can be independently controlled by a computer.
  • each lighting output unit 1 has a built-in RGB single-color fluorescent lamp, and the level of each lamp can be adjusted independently.
  • the images that were evaluated were approximately 60 scenes selected from DVDs such as "Batman & Robin-Counterattack of Doctor Freeze” and “Virtual Trip-Bali Edition", “Die Hard 3” and “Robin”. Foot '' and other VHS video images. This is an image of about 50 scenes determined, and an image of about 50 scenes selected from game software such as "Final Fan Evening 7", “GOJ by train,” and “Driving simulation”. From the above images, representative 16 images were carefully selected by preliminary experiments and used for actual evaluation experiments.
  • the light color, level, position, and light direction of the lighting are the lighting factors related to the improvement of the realism, and by appropriately controlling those conditions, the realism of the image can be improved.
  • the sense of reality is enhanced by adjusting the lighting level in the viewing space to be substantially equal to the lighting level in the virtual image space.
  • the illumination level in the virtual image space and the illumination level in the viewing space match on the chromaticity coordinates.
  • the relationship between the illuminance E k in the observation space and the illuminance E t in the target space was 0.67.E in order to enhance the continuity between two adjacent rooms (the target space and the observation space). It has been reported that the setting should be in the range of t to E k to 1.25-E t. Lighting may be controlled using this value as a guide.
  • the illumination level generally refers to the illuminance level, but since the reflection characteristics of the interior of the viewing space are not always equal to those of the virtual image space, more accurate control is based on the luminance. It is thought that it is possible. From this experiment result set, the image of the maximum luminance L (cd / m 2), luminance L of peripheral vision 'a (cd / m 2) 0 ⁇ L' in the range of Ku 1. 2 5 ⁇ L Then it turned out to be good. Therefore, control may be performed so as to satisfy this relationship.
  • the sense of presence can be enhanced.
  • the sense of presence is closely related to the sense of continuity, spaciousness, and power.
  • the sense of continuity is the feeling that the virtual image space and the viewing space are connected, and the feeling of expanse is the feeling that the connection between the two is felt and that the space is still continuing. , It means the feeling that the space is approaching the viewer in addition to the connection between the two.
  • the sense of continuity, sense of expansion, and sense of power are subordinate concepts of presence.
  • the illuminance of the illumination of the auxiliary visual field higher than the illuminance of the other visual field, it is possible to represent a state where light is emitted from the viewer's side toward the screen direction.
  • the illuminance of the effective field of view higher than that of the other field of view, it is possible to express a state in which strong light is emitted from the screen.
  • a light-shielding plate 51 is installed between the viewer 4 and the light source (illumination output unit 1) to make the light source 1 invisible to the viewer 4,
  • a comparison of the sense of realism with the case where the light source 1 was made visible to the viewer 4 without the light-shielding plate 5 1 showed that when the light source 1 was seen, the effect of improving the sense of reality was reduced by half. Natsuta. This can be explained appropriately based on the above-mentioned concepts of lighting impression and lighting recognition visual space. In other words, according to those ideas, the sense of presence is thought to improve when the lighting impression of the viewing space matches that of the virtual image space.
  • each space appears to be illuminated by a different light source.
  • the light source or the light emitting unit (illumination output unit) be shielded from light by a shielding plate or the like so as not to be seen by the viewer.
  • FIG. 5A is a diagram schematically illustrating a TV watching room to which the lighting control method of the present invention can be applied.
  • a relatively large wall eg, 36 inches
  • TVs are installed. It is assumed that the viewer sits at a distance of 7H from the TV screen when the vertical dimension of the TV screen is H, and is watching the TV. Based on the straight line connecting the viewer and the TV screen, within 15 degrees corresponds to the effective field of view, within ⁇ 50 degrees corresponds to the guided field, and within 100 degrees corresponds to the auxiliary field of view.
  • An effective visual field, a guided visual field, and an auxiliary visual field are formed.
  • FIG. 6A (a) is displayed on the TV screen.
  • the screen in Fig. 6A (a) is a large museum space with colonnades. The entire space is illuminated with blue light. On the other hand, the windows show the red light shining into the hall.
  • the illumination in the virtual viewing space is connected to the lighting in the viewing room by adjusting the illumination in the viewing space to the same color as the blue light in the image so that the lighting in the auxiliary visual field and the guiding visual field is adjusted.
  • the illumination of the effective field of view is set to red to indicate that red light is illuminated from the window in the screen toward this, thereby increasing the spatial connection and improving the sense of presence. I do.
  • the brightness of the light source placed in each paper shop is more uniform than As shown in Fig. 6B, the brightness of the light source arranged in the effective visual field should be higher than the brightness of the light source arranged in the guidance visual field and the auxiliary visual field, as schematically shown by the size of the hatched area. It enables easy viewing.
  • the above-described control method is effective as a lighting control method in the case of appreciating with a relaxed feeling while improving a sense of reality.
  • the screen shown in Fig. 6A (b) is displayed.
  • the screen shown in Fig. 6A (b) is a scene where a large astronomical telescope is irradiated with a red highly directional spotlight from above.
  • the light color of the base illumination is blue.
  • the illumination of the viewing space is the blue light of the base illumination with the illumination of the guiding visual field part c
  • the illumination of the effective visual field and the illumination of the auxiliary visual field are set to red light in order to represent the appearance of red sbot light having high directivity in the virtual image space reaching the viewer.
  • the sense of power of the effective visual field increases, and the viewer feels as if he / she is in the virtual image space.
  • the guide visual field portion may be red light and the auxiliary visual field portion may be blue light. In this way, it is possible to express a state where the red spot light reaches the viewer's feet.
  • the degree of spread of light can be variously expressed.
  • the brightness of the auxiliary visual field is higher than that of the effective visual field, as shown schematically by the size of the hatched area. It feels as if the spotlight has reached the vicinity of the viewer.
  • the sense of reality can be further improved.
  • the effective field of view uses illumination that illuminates from top to bottom
  • the auxiliary field of view uses illumination that illuminates from bottom to top
  • the viewer will feel as if a red spotlight is illuminated. As if you are feeling better.
  • the output and light color of each light source according to the luminance distribution state of the screen, it is possible to achieve an improvement in the sense of realism.
  • Figure 6A (c) is a close-up image of a girl's face illuminated by an incandescent light bulb. The background of the girl's face is reflected in black. At this time, it is considered that the position of the illumination in the virtual image space is in front of the girl, that is, between the girl and the poor, assuming that the virtual image space and the viewing space are connected. It is natural. Therefore, for this image, the illumination state described above can be expressed by changing the illumination of the guiding visual field portion to a bulb color, and the continuity between the image virtual space and the viewing space is extremely enhanced. It can be increased naturally and effectively, increasing the sense of presence.
  • Figure 6A (d) is an image of a rice terrace in the rainforest region. Because of the clear sky, the terraces are illuminated by the blue sky and the direct sunlight, shining beautiful green. There is a shadow in front of the image, and direct light is emitted from here (viewer side) toward the back.
  • the illumination of the auxiliary visual field and the effective visual field is set to a light color close to sunlight, the direction of light from the near side to the back can be expressed.
  • the illumination of the auxiliary visual field is set to green, the expansion of the visual field can be expressed.
  • the periphery of the human visual field, such as the auxiliary visual field has a low visual function and the shape and color of objects cannot be clearly identified. It is to do.
  • even the color of the object (object color) rather than the color of the light (color of the light source) can be expressed by appropriately using the difference in the visual function of each visual field. The presence is improved by any of the above methods.
  • Figure 6A (e) is a beautiful sunset image.
  • the sun is red, and the sky around the sun is also red.
  • the sky in the lower right half of the image is lightly cloudy and glows dark green.
  • the sea is dark blue.
  • the effective field of view is red for the sun
  • the guided field of view is dark green for clouds
  • the auxiliary field of view is dark blue for the sea.
  • the light source often has the highest luminance in the images. Therefore, the brightness of each pixel in the image is analyzed, and the portion with the highest brightness is regarded as the light source, and there is no problem. Even if it is not a light source, the light emitted from or reflected by the brightest part is often the dominant light in the virtual image space. Therefore, if an image processing filter that detects the portion with the highest luminance is created in advance, the processing time can be reduced.
  • the technique for improving the sense of presence by lighting uses cognitive effects, so a method of deciding lighting conditions by a highly sensitive and skilled human being while examining the meaning of the image, It is thought that the sense of presence is enhanced most effectively. For this reason, it is needless to say that the best method is to store the illumination data in advance on a storage medium such as a DVD or a video tape and reproduce it together with the image. As a next best method, a large number of representative images and their appropriate lighting conditions are stored in a file as a database, and when the image is reproduced, the data of the image to be projected and the file previously stored are stored. A method of extracting the optimal lighting conditions while collating with the image data of the above can be considered.
  • FIGS. 6D (a) and 6 (b) are diagrams schematically showing a switch function which enables selection of a lighting control method according to a viewer's preference.
  • FIG. 6D (b) schematically shows the configuration of a switch function that allows selection from among multiple modes.
  • Each mode can be set arbitrarily, including, for example, the “standard mode” and the “dynamic mode” as described above.
  • the mode name and the arrangement order and configuration of the switches are not limited to specific ones including the illustrated example, and the mode names or the arrangement order and configuration of the switches are included in the present invention. It is.
  • FIGS. 6E (a) and (b) are diagrams illustrating the configuration and functions of a multifunctional light source that can be used as a light source for illuminating an effective visual field.
  • the multifunctional light source that can be used for the above purpose is composed of a plurality of light sources (light source 1 to light source X: X is an arbitrary natural number of 2 or more) as schematically shown in Fig. 6E (a).
  • Each light source can perform lighting control, RGB light color variable control, light distribution variable control, and variable light direction control.
  • Fig. 6 E (b) schematically shows each of the above controls.
  • the lighting control is a function that can instantaneously turn on or off the light output
  • the RG'B light color variable control is The control that can freely change the color of light output and the variable light distribution control are the light distribution of light output (shown by concentric ellipses in the figure), that is, the function of controlling the spread angle of light
  • the variable direction control is a function that can change the direction of the light source in any direction by rotating it.
  • FIGS. 6F (a) and (b) are diagrams illustrating the configuration and functions of a multifunctional light source that can be used as a light source for illuminating the guidance visual field.
  • the multifunctional light source that can be used for the above purpose is composed of a plurality of light sources (light source 1 to light source X: X is an arbitrary natural number of 2 or more) as schematically shown in FIG. 6F (a).
  • Each light source can perform lighting control, R, G, and B light color variable control, light distribution variable control, and variable light direction control. Each of these functions is as described above.
  • the feature of the light source of the present invention is that, as shown in FIG. 6F (b), it is possible to perform fine lighting control by arranging the light sources particularly at high density.
  • FIG. 6F (b) is a diagram schematically showing light emitted from each light source. By arranging a plurality of light sources at a high density in this manner, the characteristics of the human visual guide field can be obtained. Lighting that makes full use of the above.
  • the lighting control method described above may be implemented with any lighting equipment or light source.
  • each lighting output unit 1 in Fig. 1 can be individually adjusted by simple operation using a computer.
  • characteristic 20 kinds of evaluation scenes were extracted from various environmental videos or movie videos. Each evaluation scene was 3 minutes in length, and the scene to be projected was selected with little change in lighting.
  • Figure 7A is a chromaticity diagram expressed in the XYZ color system.On the chromaticity diagram, a standard light D 65 ((0.3127, 0.3290)) and the image display used this time are shown. The average white color point of device 2 was set to D 65), the average chromaticity S (x, y) of the entire screen of image display device 2, and the background area excluding the main object from the entire screen of image display device 2. Mean chromaticity S ′ ( ⁇ ′, y ′). Further, the average chromaticity of the indoor lighting obtained in the experiment is shown at point P (XP, YP).
  • the average chromaticity p of the indoor lighting obtained from the experiment is the average chromaticity S (X, y) of the entire image display device image and the standard light D 65 (0.3127, 0. 3290) It became clear that there was almost on the line connecting.
  • the illuminance level obtained in the experiment was about 501 X, but under this illuminance condition, the wall luminance behind the main body of the image display device 2 was the average of the entire screen of the image display device 2. It was about 80% of the brightness.
  • the average chromaticity p of the indoor lighting obtained from the experiment is calculated as the average chromaticity S '
  • the tendency is the same as that at point S, but the average chromaticity P of the interior lighting is the average chromaticity S (x, y) of the entire image of the image display device 2 and the standard It was clarified that it was on the line connecting the light D65 (0.327, 0.3290) and that the S 'coordinate was closer to the P coordinate than the S coordinate.
  • the hue of the wall behind the main body of the image display device is higher than the average chromaticity of the background portion excluding the main object such as a human in the image. It was found that it was necessary to control the indoor lighting so that the lighting was almost the same but with slightly lower saturation and brightness. In addition, it became clear that almost the same effect can be obtained by performing the same control on the average chromaticity of the entire image instead of the average chromaticity of the background portion excluding the main object. In addition, the above experiments revealed that it is important to clearly see the color of the main object on the screen in order to enhance the sense of field. In other words, 7 out of 12 subjects answered that there are two types of indoor lighting conditions that enhance the realism of the screen of the image display device.
  • Ikeda et al. Can specify indoor lighting conditions for outdoor lighting conditions (illuminance level, color temperature) so that people in a room feel that the lighting inside and outside is continuous. There is a condition that the indoor illuminance condition at this time is not the same as the outdoor high illuminance, but that it meets the illuminance condition of the indoor lighting of about 1Z100 outside, It was clarified that there was little individual difference in the indoor lighting conditions that felt there was. The theory of lighting continuity by Ikeda et al. Supports the results of this experiment, and the results of this experiment show that the scene in the image display device and the lighting in the viewing room seem to be continuous. By setting the lighting of, it can be interpreted that the sense of realism of the image of the image display device is improved.
  • 0.098 ⁇ ⁇ + 1 0.2 (2). Note that ⁇ is the illuminance (l x) in the room described above, and E is the illuminance (1X) declared for the lighting impression on the screen.
  • the room illuminance when the room is felt to be continuous with the screen is about one unit of the illuminance declared as the lighting impression on the screen. 100. From this, when accurately determining the room illuminance that seems to be continuous with the screen, it is necessary to simply calculate the physical illuminance, such as screen brightness, from the physical data. Rather than predictive calculation, it is better to evaluate the lighting impression of the screen once with the illuminance value and to multiply the illuminance value by 1100 to find it.
  • the time required for image processing may cause delay in lighting control for the image, which is unnatural. May feel uncomfortable.
  • the frequency of the change in the lighting to be controlled is likely to be a frequency at which humans feel flickering below about 60 Hz as a result of the image analysis, the level of the change in the lighting is compressed.
  • the "certain threshold value" at this time is a threshold value of about 1 Z4 of the maximum luminance.
  • Figure 7B (a) and (b) show that the illumination changes synchronously with the rapidly changing image.
  • the average of a certain part of the image when the lighting is changed with respect to the average value of the change over a certain period when the image changes A correlation diagram is shown between the output signal value (see Fig. 7B (a)) and the output value of the lighting (signal value, see Fig. 7B (b)) and the elapsed time.
  • the signal value of an image often changes instantaneously when the screen is switched between images, but when the signal value of the lighting is also changed instantaneously, flickering and discomfort may occur. Often given. Therefore, in Fig.
  • the value of the illumination signal synchronized with the image signal value is set to the average value of the five images before and after the image. It is desirable that the period for calculating the average value be a period that matches the characteristics of the visual fields.
  • the present invention includes not only the same light source but also different light source control methods corresponding to each visual field.
  • the average value data is used when only the image data before the image data to be synchronized is used, when only the image data after the image data to be synchronized is used, or discretely.
  • the present invention includes a case where data is selected and used. Further, the number of image data to be averaged may be two or more.
  • the human eye can recognize even a slight time lag. For this reason, there should be no time lag between the image and the illumination. Since this allowable value is considered to be about 1 second, it is necessary to devise so as not to cause a further time difference. For example, once image data is temporarily stored in memory, the image analysis is completed, and the lighting conditions are clarified, then the image and the lighting are output at the same time, and the device and dependent data format is used to speed up the data transfer.
  • the solution is to use a method that sends signals, a method that saves time by analyzing every few frames instead of analyzing images of all frames.
  • the problem (3) above means that when the brightness of the image displayed on the image display device is low and the chromaticity is low, the lighting may have an unexpected light color. . This occurs for the following reasons. In other words, low-brightness, low-saturation colors Everything looks black, even in phase. However, when the chromaticity is analyzed, it has some hue. If the lighting is controlled to match this chromaticity by the highly realistic lighting control method, the appearance may look vivid because of the light source color. In order to avoid this problem, it is advisable to turn off the light when the brightness falls below a certain level of brightness or saturation, or to adopt a method such as making the brightness low white.
  • the lighting control method described in the present embodiment is referred to as a highly realistic lighting control technique or a highly realistic lighting control algorithm.
  • image compression technology which has been actively researched and developed in the multimedia field, can be applied.
  • a moving object is extracted as a main object, and the remaining moving object is determined as a background. Therefore, only the information of the main object with a lot of movement is transmitted, and the information of the background with little movement is transmitted at a low frequency. Therefore, in a sense, the background and the main object are already separated, and both are extracted independently before being combined by a decoder such as a DVD VCR, and image processing of only the background part is performed. It is easy to go and find the average chromaticity and average luminance.
  • a system is adopted in which a main object and a background portion are separately photographed during photographing, and the image information of both is separated and transmitted. In this case, it is easier to obtain the image information of the background portion, and the transmitted background image information signal may be used as it is.
  • FIG. 7C is a diagram schematically showing a configuration for transmitting data in the form of color and brightness signals so that the data conversion can be easily performed according to the viewer's preference.
  • a device such as (Y, x, y). Independent This is most effective because the signal is the same no matter what device it is converted to and what color it is converted to.
  • FIG. 7D is a diagram schematically illustrating a configuration for transmitting data such as a dimming signal in a device-dependent form such as a lamp output voltage value in order to increase the data transfer speed.
  • data such as a dimming signal
  • a device-dependent form such as a lamp output voltage value
  • it is fast after the signal is transferred until the lighting is output.
  • it is very difficult to convert the target colors and brightness during data conversion. Therefore, when speed is required, but it is not necessary to accurately convert to the target color / brightness, it is desirable to transmit data in a device-dependent form such as a lamp output voltage value.
  • 8 and 9 show a configuration of a lighting device according to the second embodiment of the present invention.
  • 8 and 9 include an image sound reproducing unit 6, a data recording device 7, a lighting control unit 8, a lighting output unit 9, and an image sound output unit 10.
  • the data recording device 7 may be a new device, but may be a recording device currently in widespread use such as a videotape, CD, DVD, or a recording device dedicated to the present invention.
  • a recording device currently in widespread use such as a videotape, CD, DVD, or a recording device dedicated to the present invention.
  • lighting control data corresponding to the data is recorded.
  • Data recording methods and formats are not limited.
  • the image / sound reproducing unit 6 has a function of reproducing the image and / or sound data or the lighting control data recorded in the data recording device 7 in advance, and an image / sound output unit (image display device) such as a television. It has a function to send control signals to 10 and the lighting control unit 8.
  • the lighting control data at this time is a data on the dimming level of each lamp built in the lighting output unit 9.
  • the lighting control unit 8 is based on the lighting control data sent from the image and sound reproduction unit 6. It has a function to control the illumination by transmitting the data of the dimming level of each lamp built in the illumination output unit 9 to the illumination output unit 9 in a signal form according to the lighting method of the illumination output unit 9.
  • the illumination output unit 9 includes one or more lamps and a lighting circuit, and has a function of freely changing luminous intensity, light distribution, and color temperature.
  • an RGB single-color fluorescent lamp may be built-in, and the dimming ratio may be changed to change the color temperature from white light to monochromatic light, or from about 300 K to about 300 K.
  • a commercially-available lamp between 670 and 700 K may be built in and the dimming ratio may be changed to change the color temperature.
  • these fluorescent lamps may be combined with a lamp having high directivity such as a halogen lamp, and the light distribution may be changed by switching the two.
  • light colors and light distribution may be changed by combining display devices such as liquid crystal, LED, CRT, PDP, and EL.
  • Data relating to image sound out of the data recorded in the data recording device 7 is sent to the image sound output unit 10.
  • An image is displayed on the display included in the image sound output unit 10, and sound flows from the speaker 1.
  • the lighting control data recorded on the data recording device 7 is sent to the lighting control unit 8.
  • the lighting control unit 8 converts the received light into a dimming signal for each lamp incorporated in the lighting output unit 9 based on the received data, and sends the received signal to the lighting output unit 9.
  • each lamp incorporated therein is lit at a level according to the dimming signal.
  • the most effective is a way for a sufficiently sensitive lighting designer to produce the most effective lighting effects, depending on the image and sound data. This is because, in the experiments described above, the most effective way to enhance the realism of the screen is for an expert to determine the conditions of room illuminance that can provide continuity in the lighting impression on the screen. It became clear.
  • lighting designers are generally used as theater lighting Since she has a high sensibility through the work of lighting effects, she can judge such lighting conditions appropriately. Also, the more prominent lighting designers perform lighting, the higher the value of images, sound, and lighting software sold in the form of data recording devices 7. On the other hand, if you want to reduce the cost, you can mechanically create a lighting control system for the image sound using the high-presence lighting control technology described above.
  • an illumination control method linked to sound for example, a method of increasing the illuminance level when the volume is high and decreasing the illuminance level when the volume is low is effective.
  • the lighting control unit 8 may control the plurality of lighting output units 9 using not only the L circuit but also a plurality of circuits as illustrated. Further, it is more preferable that the illumination output unit 9 be hidden so as not to be seen from the viewer 4.
  • FIG. 10 shows a configuration of a lighting device according to the third embodiment of the present invention.
  • the lighting device shown in Fig. 10 includes an image sound receiving unit 11, an image sound reproducing unit 6, an image sound storage unit 12, an image analysis unit 13, an image sound lighting control unit 14, an image sound output unit (image display Device) and lighting output unit (lighting equipment) 9.
  • the image analyzer 13 has a function of inputting an image signal, analyzing the signal, performing arithmetic processing from the analysis result, generating various signals, and outputting the various signals.
  • the image acoustic illumination control unit 14 has a function of inputting an image signal, an acoustic signal, and an illumination signal, and outputting an acoustic signal and an illumination signal in synchronization with a timing at which the image signal is imaged.
  • the illumination output unit 9 includes one or more lamps and a lighting circuit, has a function of inputting an illumination signal, and allowing the luminous intensity, light distribution, and color temperature of the illumination light to be freely changed based on the signal.
  • the image signal indicates at least a color signal and a luminance signal of each pixel of each image.
  • the signal system and the order of the signals can be in any form.
  • the image signal and sound supplied from the image sound receiving unit 11 or the image sound reproducing unit 6 The signal is temporarily stored in the image sound storage unit 12.
  • the image signal stored in the image sound storage unit 12 is image-analyzed by the image analysis unit 13 to calculate lighting conditions for enhancing the sense of realism of the image, and to generate a lighting signal necessary for controlling the lighting equipment. Generated.
  • the image signal, the sound signal, and the illumination signal are input to the image and sound illumination control unit 14, and the image signal and the sound signal are transmitted to the image and sound output unit 10 so as to be synchronized with the timing at which the image is displayed.
  • the lighting signal is transmitted to the lighting output unit 9.
  • the occupants who are watching the images can see the images, sound, and lighting output from the image and sound output unit (for example, television) 0 and the lighting output unit (lighting equipment) 9 in synchronization with each other.
  • the illumination device of the present invention can generate an image and illumination light that enhances the sense of reality of the image if the image signal is input to the image audio storage unit 12, so that the image audio reception unit 11 and the image audio It is not always necessary to provide both of the reproducing units 6, and it is needless to say that at least one of them is sufficient.
  • the image sound receiving unit 11, the image sound reproducing unit 6, the image sound storage unit 12, the image sound lighting control unit 14, and the image sound output unit in the configuration of FIG. 10 are used. It goes without saying that each of the 10 does not need to have the function of processing sound.
  • the lighting device shown in FIG. 10 includes an image sound receiving unit 11, an image sound reproducing unit 6, an image sound storage unit 12, an image analyzing unit 13, an image sound lighting control unit 14, and an image sound output unit 1.
  • the illumination output unit 9 may be configured as separate devices.
  • One or more components may be configured integrally.
  • the lighting control unit 8 may control the plurality of lighting output units 9 using not only one circuit as illustrated but also a plurality of circuits. Further, it is more preferable that the illumination output unit 9 be hidden so as not to be seen from the viewer 4. (Fourth embodiment)
  • FIG. 11 shows a configuration of a lighting device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the lighting device of FIG. 11 includes a sensor unit 15, a data analysis unit 16, a lighting control unit 8, and a lighting output unit (lighting fixture) 9.
  • the sensor unit 15 has a function of measuring the luminance and color temperature of the image projected on the screen of the image sound output unit (image display device) 10 and transmitting the data to the data analysis unit 16.
  • the data analysis unit 16 determines the lighting conditions that enhance the sense of realism on the screen based on the information on the brightness and color temperature of the image measured by the sensor unit 15, and outputs the output of each lamp of the lighting output unit 9. It has a function to send a level signal to the lighting control unit 8.
  • the functions of the lighting control unit 8 and the lighting output unit 9 are the same as in the third embodiment.
  • the image sound output unit (image display device) 10 is provided as a separate device from the lighting device, but may be configured to include this.
  • the means for enhancing the sense of realism was described centering on the image.However, if it is possible to find lighting requirements that enhance the sense of realism for sounds such as musical scales and timbres, it is possible to perform lighting control in accordance with the sound. , It can enhance the presence. Furthermore, the combination of image, sound, and lighting can enhance the sense of reality most effectively.
  • FIGS. 12A and 12B show a configuration of a lighting device according to the fifth embodiment of the present invention, particularly an example of a lighting output unit.
  • Fig. 12 (a) shows the image sound output unit 10, the lighting output units 9a and 9b, and the lighting fixing units 17a and ⁇ 7 that fix the lighting output unit 9 to the image sound output unit 10.
  • the lighting fixtures 17a and 17b provide unnecessary lighting when watching TV or video images without using the lighting effects provided by the lighting output units 9a and 9b, or when not viewing images.
  • a function for accommodating the output units 9a and 9b in the audiovisual output unit 10 is provided.
  • FIG. 12 (b) illustrates a state where the illumination output units 9a and 9b are separated from the image sound output unit: L0.
  • the code 20 connecting the image sound output unit 10 and the illumination output unit 9a functions at least as a transmission line for transmitting an illumination signal to the illumination output unit 9a. With such a configuration, the position of the illumination output unit 9a can be set freely. It goes without saying that the code 20 may be used as a transmission line for supplying electric energy to the illumination output section 9a in addition to the illumination signal.
  • the illumination signal output unit 18 has a function of outputting an illumination signal
  • the illumination signal input section 19 has a function of receiving the output illumination signal.
  • the position of the illumination output section 9b can be set more freely because it is cordless.
  • the electric energy required for the lighting output section 9b is supplied to the lighting output section 9b from a power source (not shown) provided in another place, even if an electric energy source is provided for the lighting output section 9b. It doesn't matter.
  • the lighting fixtures 17a and 17b and the lighting output units 9a and 9b may be of different types as shown in the figure, or may be of the same type. It may be a type that is located only in the power station.
  • the lighting output unit 9a having the code 20 is fixed by a hook-type lighting fixing unit 17a, and the cordless type lighting output unit 9b is fixed to the storage type lighting fixing unit 1 7 b is fixed, but the combination is not limited to the above.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a configuration of a hook-type lighting fixing unit 9a, in which a part of the image sound output unit 10; the lighting output unit 9a; and the lighting fixing unit 17a.
  • the lighting output section 9a is located near the center and has a recess 2 for fixing by the lighting fixing section 17. 1 are provided, and light emitting portions 23 are provided on both sides thereof.
  • the illumination fixing unit 17 is attached to the image / audio output unit 0 via the coupling unit 22.
  • the concave part 21 of the lighting output part 9a into the ring part (partially missing) of the lighting fixing part 17a, the lighting output part 9a is attached to the image and sound output part 10,
  • the rotation function indicated by arrow 20a is realized.
  • the pairing part 22 is for giving the illumination output part 9a a function of rotating in the direction of arrow 20b in the figure and a function of changing the position in the direction of arrow 20c. With such a configuration, the direction of light of the illumination output unit 9a can be changed while the illumination output unit 9a is attached to the image / audio output unit 10.
  • the concave portion 21 and the paired portion 22 do not rotate or change position in the direction of the arrow 20a, 20b, or 20c in the figure regardless of the shape described in FIG. It goes without saying that any other configuration is possible as far as possible.
  • each may be controlled by a separate control circuit, or both may be controlled by one circuit. Further, it is preferable that the illumination output section 9a or 9b is arranged at a position invisible to a viewer. Further, a light-shielding plate for hiding the light emitting section 23 may be provided.
  • FIGS. 1-10 A lighting device according to a sixth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the lighting device shown in FIG. 14 constitutes a TV frame lighting device 24.
  • the lighting fixture 24 is a type of lighting fixture attached to a picture frame around a television screen, and includes a light source such as an RGB LED or a cold cathode fluorescent lamp and a light guide plate.
  • a light source such as an RGB LED or a cold cathode fluorescent lamp and a light guide plate.
  • the light source any type of light source that is currently on the market or that will be put into practical use can be used.
  • an EL panel (including organic EL) can be used in front of the lighting output unit. ) May be provided as a light source, or
  • the display itself such as a liquid crystal panel that can be changed arbitrarily may be used as a light source.
  • a method of guiding light leaking from a CRT or the like of an image display device may be used.
  • the lighting fixture 24 can control the light color and brightness of the light-emitting surface in accordance with the image of the image display device in accordance with the lighting control method of the present invention that improves the sense of reality. You.
  • the image projected on the screen of the pseudo-emission color mode image display device emits light by mounting the lighting device 24 in the emission color mode around the screen of the image display device in pseudo-emission color mode. It is confined by the color mode picture frame and becomes the object color mode. For this reason, the color that exists only in the object color mode, such as brown, has the effect of appearing more natural brown than seen on the screen of a conventional image display device.
  • the lighting device of FIG. 15 has a structure in which a TV side lighting output unit 25 is configured and a light source such as an LED of RGB and a cold cathode fluorescent lamp is attached to a side surface of the TV main body.
  • This lighting fixture 25 is also controlled by the lighting control method of the present invention for improving the sense of reality, and illuminates the peripheral visual field of the image display device.
  • Both the TV frame lighting fixture 24 in Fig. 14 and the TV side lighting fixture 25 in Fig. 15 are integrated with the image display device, for example, by being embedded in the main body of the image display device.
  • the image display device may be attached to the main body of the image display device as a separate device. (Seventh embodiment)
  • FIG. 16 shows a projector-type illumination output unit 26, that is, an illumination device in the form of a projector, as an illumination device according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the projector-type illumination output unit (projector-type illumination device) 26 of the present embodiment does not waste such light and appropriately emits it as a realistic-enhancement illumination image 29 to a screen surface. Thereby, the sense of reality of the image can be enhanced.
  • the light is emitted into the room through a window on which a milky board is attached, such as a light-emitting surface 27 for indoor lighting. These emitted lights are controlled according to a highly realistic lighting control algorithm according to the present invention. (Eighth embodiment)
  • FIGS. 17 (a) and (b) With reference to FIGS. 17 (a) and (b), the configuration of the illumination output unit of the illumination device according to the eighth embodiment of the present invention will be described.
  • Each of the illumination output units 30 to 32 in FIG. 17 (a) is installed to illuminate each visual field unit shown in FIG. 5A. That is, the effective visual field illumination output section 30 illuminates the effective visual field section, the guided visual field illumination output section 31 illuminates the guided visual field section, and the auxiliary visual field illumination output section 32 transmits the auxiliary visual field section. Light up.
  • each of these lighting output sections 30 to 32 has a light distribution so that the wall can be uniformly and efficiently illuminated.
  • each of the illumination output sections 30 to 32 of the present embodiment is provided with a substantially parabolic condensing and reflecting plate 34 as shown in a sectional view in FIG. 17 (b).
  • Signals to each of the lighting output units 30 to 32 are sent via the wiring behind the ceiling, but even if the arrangement of the TV is changed, that is, even if the positional relationship of each visual field is changed, the wiring will be changed. Specification changes can be made easily simply by changing the address of the control device without making any physical changes. However, for this purpose, it is desirable that the illumination output units 30 to 32 be installed in advance on the ceiling near the wall at very uniform intervals. In addition, control signals can be transmitted easily using infrared rays or radio waves to make them cordless, so that installation and layout changes can be easily handled.
  • a conventional wall lighting device can be used as each lighting output unit.
  • the selection must be made on condition that lighting control is possible and that the light distribution is sufficiently shielded so that the light-emitting part cannot be seen by the viewer. It is desirable.
  • the effect is further enhanced particularly when the illumination of the effective visual field section is enhanced.
  • a number of LEDs and other display elements may be attached to the periphery of the image sound output unit 10 so as to control the image so that it looks as if it extends to the outer wall surface.
  • a spot lighting device is attached near the lighting device 30 for the effective visual field, and the state of the image is changed. If it flashes according to, the power will increase. If this spot has a light color variable function, the effect will be further enhanced.
  • a lighting apparatus will be described as a lighting apparatus according to a ninth embodiment of the present invention.
  • the lighting device of FIG. 18 is a variable light color lighting device 36 having a light emitting section 23 that can change the light color arbitrarily.
  • Various lighting fixtures 36 are in a form that can be placed upright at any position like a desk lamp so that they can be easily enjoyed at home without a large-scale lighting device.
  • FIG. 18 shows, as an example, a state in which one lighting fixture 36 is arranged at a position corresponding to each of the effective visual field, the guided visual field, and the auxiliary visual field in FIG. 5A.
  • This lighting fixture 36 has no power line and has a built-in rechargeable battery. In addition, there is no signal line, and a signal is transmitted from the illumination control unit 8 cordlessly by infrared rays or the like. However, it goes without saying that the power supply line and the signal line may be provided by wires.
  • the light color variable lighting equipment 36 is changed to an image sound output part 10 or indoor furniture.
  • a light shielding plate 37 behind the light source or by placing a light blocking plate 37 in front of the variable light color lighting device 36 to shield the light, the effect of improving the sense of reality is further increased.
  • the light-shielding plate 37 may be a diffusely permeable plate such as a milk acrylic plate.
  • variable light color lighting fixtures 36 By controlling each of the variable light color lighting fixtures 36 having the features described above in accordance with the high-presence lighting control method of the present invention, the viewer can easily enjoy a high-presence image at home. Can be.
  • FIGS. 19 (a) to 19 (c) show specific forms of the light emitting section 23.
  • the configuration of the lamp-shaped light-emitting portion 23 shown in the drawing shows an alternative form of a light bulb as an example, and has a base 42 of Edison base.
  • a red light emitting section 38, a green light emitting section 39, and a blue light emitting section 40 are built in the diffusion plate 41 provided in the base 42.
  • the light emitting sections 38 to 40 of these colors transmit the control signals sent from the lighting control section.
  • the light emission intensity levels are adjusted in response to the signals, and the color lights emitted from the light emitting portions 38 to 40 of the respective colors are mixed by the diffusion plate 41 and emitted indoors.
  • the red light emitting section 38, the green light emitting section 39, and the blue light emitting section 40 have a configuration similar to the form of the light emitting element currently used in the display device as shown in FIG. 19 (a).
  • each of the light emitting portions 38 to 40 has a configuration similar to that of a bulb-type alternative fluorescent lamp in which a light emitting tube is provided. May be.
  • the size and shape of the red, green, and blue light-emitting portions 38 to 40 do not need to be the same as each other. You may change it. For example, in general, a green phosphor has a high luminous efficiency, whereas a blue phosphor has a low luminous efficiency. Therefore, as shown in Fig. 19 (c), the base is omitted. 40 may be larger than the other light-emitting portions 38 and 39. Thus, the light emitting portions 38 to 40 are efficiently stored inside the diffusion plate 4].
  • the base included in the light emitting section 23 is not limited to the shape of a light bulb replacement type as shown, but may be any type of base.
  • the lighting device 45 installed on the ceiling as the lighting device of the present embodiment is composed of a plurality of light emitting units having high directivity. Each light emitting unit can change to any light color. Since each light emitting section has high directivity, various light changes can be produced as if projecting an image from the ceiling toward each wall (in the direction of the arrow in the figure).
  • the light-emitting portion may have any configuration, such as a project-like structure or a structure using a light-emitting element such as an LED.
  • the current LED has a low output level, it is necessary to use a very large number of LEDs in order to apply it to such lighting fixtures 45.However, future technological innovations can greatly improve the output of LEDs. , Likely to be applied in the future.
  • the viewer 49 feels an illusion as if it exists in the virtual image space.
  • the shadows 47 and 48 of the viewer 49 are generated so that the shadows 47 and 48 are continuous, and the shadow 48 of the viewer 49 does not cause a contradiction in the lighting impression of the virtual image space.
  • the viewer 49 is now about to start to surf in the southern sea shown in the image of the image sound output unit (image display device, wall-mounted TV in the example shown) 50. The more you think, the more realistic you can be.
  • the lighting device may have a configuration controlled in conjunction with a telephone, an interphone, a mobile communication device, or a home electric appliance.
  • the signal for controlling the lighting device is transmitted from the telephone, the intercom, the mobile communication device, or the home appliance directly or through the computer to the lighting device, and in accordance with the transmitted signal,
  • the lighting system is controlled and the lighting changes. For example, it is possible to change the illumination light to notify when a call comes in or when a visitor comes in from an interphone.
  • Figures 22 (a) and (b) show data lines using wired or wireless circuits.
  • audiovisual data and audiovisual lighting data are transmitted from the Internet or mobile communication equipment to a computer via a data line.
  • the transmitted data is reproduced by the audio-visual illumination reproduction device, and the illumination data is output from the illumination output unit (illumination equipment) via the illumination control unit.
  • the data sent from the communication device is video and audio data, it is transmitted to a computer and then sent to a processing board or software installed at the computer. It is also possible to analyze image acoustic data and generate illumination data based on the results. Alternatively, the configuration may be such that the image acoustic lighting data is recorded in a data recording device and reproduced when desired.
  • a computer for example, a laptop computer
  • a mobile communication device via a wired circuit or a wireless circuit, or via a CD-ROM or DVD.
  • 1 schematically illustrates a configuration of the present invention configured to provide necessary data using a recording medium such as a ROM.
  • the configuration in Fig. 22 (b) is that the lighting equipment including the lighting control unit and the lighting output unit is built into the computer. As a result, the light distribution of the illumination is provided in a state as depicted by a concentric ellipse in the figure.
  • FIG. 23 (a) shows a block diagram of a configuration of a lighting device according to the 12th embodiment of the present invention.
  • the illumination device according to the present embodiment includes an image acoustic illumination receiving unit: L11, an image acoustic illumination reproducing unit 106, an image acoustic illumination storage unit 1] .2, an image acoustic illumination control unit 114, and an image acoustic illumination control unit. Includes lighting output section 110.
  • FIG. 23 (b) is a diagram schematically showing the configuration of the image-acoustic-illumination output unit 110 in the illumination device configured based on the above block diagram.
  • the image acoustic lighting control section 114 has a function of inputting an image signal, an acoustic signal, and an illumination signal, and outputting an acoustic signal and an illumination signal in synchronization with the timing at which the image signal is imaged.
  • Illumination output unit in the image acoustic illumination output unit 110] 09 has at least one built-in lamp and lighting circuit, inputs an illumination signal, and based on the signal, the luminous intensity and light distribution of the illumination light. The color temperature can be changed freely.
  • the image signal indicates at least a color signal and a luminance signal of each pixel of each image.
  • the signal system and the order of the signals may be in any form.
  • the image signal, the audio signal, and the illumination signal reproduced and supplied by the image audio illumination control unit 1 are stored once in the image audio illumination storage unit 11.
  • the image signal and the audio signal are transmitted to the image output unit 107 and the audio output unit 108 so as to be synchronized with the timing at which the image is projected. Sent to 09.
  • the occupants watching the images are output from the image output unit (for example, television)] 07, the sound output unit 108, and the lighting output unit (lighting equipment) 109 in synchronization with each other.
  • the image displayed on the image output unit 107 can be enjoyed while feeling a high sense of realism by the image, sound, and lighting.
  • the illumination device of the present invention can control the image and the illumination light that enhances the realism of the image if the image acoustic illumination signal is input to the image acoustic illumination control unit 114, so that the image acoustic illumination reception It is not always necessary to include both the unit 111 and the image-acoustic-illumination reproducing unit 106, and it goes without saying that at least one of them may be provided.
  • each component shown in FIGS. 23 (a) and 23 (b) does not need to have a function of processing sound.
  • each of the image acoustic illumination receiving unit 1 1], the image acoustic illumination reproducing unit 106, the image acoustic illumination storage unit 112, the image acoustic illumination control unit 114, and the image acoustic illumination output unit 110 is provided. It may be configured as a separate device, or, for example, two or more configurations such that the image acoustic illumination receiving unit 111 and the image acoustic illumination reproducing unit 106 become an image acoustic illumination receiving and reproducing unit. It may be a form in which the parts are integrally formed.
  • the image-acoustic-illumination lighting control unit 114 may control a plurality of output units using not only one circuit but also a plurality of circuits. Further, it is more preferable that the illumination output unit 109 of the image acoustic illumination output unit 110 be hidden so as not to be seen by a viewer.
  • FIG. 24 shows a configuration in which the above-described image-acoustic-illumination receiving unit, image-acoustic-illumination reproducing unit, image-acoustic-illumination storage unit, image-acoustic-illumination control unit, and image-acoustic-illumination output unit are all integrated. Illustrated schematically shows the configuration of a lighting device 120 to be used. It should be noted that the arrangement of the image output unit 107, the sound output unit 108, the illumination output unit 109, and the reproduction unit 106 included in the image sound illumination output unit is schematically shown in the figure. 2 shows a front view, a side view, and a top view of the lighting device 120.
  • the device 120 in which the components are integrated as described above has already been commercialized as a television / video integrated device and has been widely used. Such an integrated device 120 is useful because wiring work at the time of use becomes unnecessary.
  • the integrated device 120 in the present embodiment has a configuration in which the illumination output unit 109 is further integrated with the conventional configuration, and can provide an improved sense of reality for an image. . If the lighting output unit 109 is arranged behind the image output unit 107 and the sound output unit 108 from the viewpoint of the viewer, the lighting output unit 109 becomes invisible to the viewer, which is effective. In addition, the illumination light can be output to the background and peripheral parts of the image, which is effective.
  • FIGS. 25 (a) and 25 (b) schematically show a configuration in which the output of the image output unit can be used as the output of illumination light.
  • FIG. 25 (a) is a side view of this configuration.
  • a light guide section 121 and an image control section 122 are further provided in order.
  • the input image signal is converted into RGB output by the image control unit 122, and the image is displayed on the image display unit 107.
  • the part of the light from the image that actually reaches the eyes of the viewer depends on the device of the image output unit 107, but it is only a few% of the entire RGB output. Therefore, in the configuration of Fig. 25, light that is not actually used for image display is efficiently extracted from these RGB outputs and used for illumination of the image periphery. Specifically, a part of the RGB output is guided to the peripheral portion of the image by the light guide section 121, and is used as light 123 for irradiating the periphery of the image output section 107.
  • FIG. 26 schematically illustrates, as an example of another integrated configuration, a configuration in which light sources 131 are arranged at the left and right ends and upper and lower ends of a goggle type image output unit 132.
  • the light source 131 for example, an LED light source can be used. Goggles tie In the configuration shown in the figure combined with the image output unit 132 of the lamp, the illumination described in the viewing room becomes unnecessary, so that the effects described above can be obtained with a low light output.
  • the light source 131 other small light sources such as a cold cathode fluorescent lamp can be used in addition to the LED light source described above.
  • FIGS. 27 (a) and 27 (b) schematically show a side view and a front view of a configuration in which the sound output unit (speaker) 108 and the illumination output unit (light source) 109 are integrated. I'm drawing. From the viewpoint of the viewer, a lighting output unit 109 is arranged behind the sound output unit 08. In a state hidden by the sound output unit 108, only the emitted light 143 can be seen, and an enhanced effect of realism can be obtained.
  • the light source or the luminaire that can be included in the lighting device of the present invention includes a light color variable control unit and a light distribution variable control unit as shown in FIG. 28 (d) in order to control the state of light used for illumination. , And one or a combination of two or more of the direction variable control units.
  • FIG. 28 (a) shows the configuration of a light source having one of the above three control units (denoted as “A control unit”)
  • FIG. 28 (b) shows the configuration of the above three control units.
  • the configuration of the light source having any two of them (denoted as “A control unit” and “B control unit”)
  • FIG. 28 (c) shows all three control units (“A control unit”,
  • the configuration of a light source having a “B control unit” and a “C control unit” is schematically depicted.
  • the “A control unit”, “B control unit”, and “C control unit” in these figures are the light color variable control unit, the light distribution variable control unit, and the direction variable control unit shown in FIG. 28 (d). Corresponds to either.
  • Figs. 28 (e) to 28 (k) separately illustrate functions that can be further added to the light source.
  • the receiving unit in FIG. 28 (e) has a function of receiving an illumination signal, an image signal, and / or an audio signal.
  • the data analyzer in Fig. 28 (f) shows the received image signal and And / or a function of analyzing a voice signal and generating a predetermined illumination signal.
  • the data mapping unit in Fig. 28 (g) has a function of selecting a predetermined illumination signal by associating (mapping) the received image signal and Z or audio signal with the illumination signal stored in advance. Have.
  • the sensor section in Fig. 28 (h) has a function to measure various output values useful for lighting control.
  • the storage unit in FIG. 28 (j) has a function of storing an illumination signal, an image signal, and a Z or audio signal.
  • the transmitting section in FIG. 28 (k) has a function of transmitting the illumination signal, the image signal, and the Z or audio signal to another remotely located apparatus (for example, each remotely located output section). You.
  • the configuration described above is placed in an appropriate envelope, for example, as schematically shown in FIGS. 29 (a) to (c). Just store it.
  • the light emitting unit and the control unit of the light source may be housed in separate envelopes 15 1 and 15 2 as shown in FIGS. 29 (a) to (c), or The whole may be stored in an integrated envelope.
  • the lighting is linked to the image displayed on the image display device (image sound output unit) such as a television, and also linked to the emotion and mood of the viewer watching the image.
  • image display device image sound output unit
  • the configuration of the lighting device capable of controlling the lighting will be described.
  • FIG. 30 is a block diagram schematically showing the configuration of this lighting device.
  • the lighting device includes an image sound receiving unit 161, an image sound reproducing unit 166, a viewer's body and emotion information measuring unit 165, an image sound and living body and emotion information recording unit. 16 2, image acoustic and biological / emotional information analysis section 16 3, and image acoustic lighting control section L 64.
  • the functions of the image sound receiving unit 161 and the image sound reproducing unit 166 are the same as those of the corresponding components described in the previous embodiments, respectively. Is omitted.
  • the image sound and biological / emotional information analysis unit 163 analyzes part or all of the received signal, calculates lighting conditions that can enhance the sense of reality of the image, and is necessary to control the lighting equipment. And an appropriate illumination signal is generated.
  • the image signal, the sound signal, and the lighting signal are input to the image sound lighting control unit 164, and the image signal and the sound signal are transmitted to the image sound output unit 1 ⁇ 0 so as to be synchronized with the timing at which the image is displayed.
  • the illumination signal is transmitted to the illumination output unit 169 via the illumination control unit 178 (see FIGS. 31A to 31C).
  • the occupants who are watching the images receive the images, sounds, and lights output from the image and sound output unit (eg, television) 170 and the lighting output unit (lighting equipment) 169 in synchronization.
  • the user can enjoy the image projected on the image / audio output unit 10 while feeling a high sense of reality.
  • the measurement unit 165 of the viewer's living body and emotion information measures the viewer's brain potential and various biological rhythms, for example, as shown in FIG. 31A, FIG. 31B, and FIG. 31C.
  • Brain potential ⁇ Biometric section 175 can be provided. These measurements can monitor the viewer's emotions.
  • FIG. 31A illustrates a configuration in which the brain potential ′ biometric unit 175 performs the necessary measurement for the viewer by wire
  • FIG. 31B illustrates a brain potential ⁇
  • the configuration is shown in which the living body measurement unit 175 performs necessary measurements for the viewer wirelessly. Furthermore, in the configuration of FIG.
  • the receiving unit 171 which measures the brain potential of the viewer and various biological rhythms wirelessly, receives the measurement data, and sets the image sound output unit 170 (( 1)), an appropriate place inside the viewing room ((2) ) Or lighting output unit (lighting equipment) 169 (in case of (3)), etc., through which the brain potential / biological measurement unit 175 acquires necessary measurement data.
  • the installation location of the receiving unit 171 in the configuration of FIG. 31C is not limited to the position drawn as (1) to (3) in the figure, but can be placed at any position.
  • brain potentials examples include, for example, the appearance rate of wavelength-analyzed data such as ⁇ -waves, ⁇ -waves, R-waves, and zero-waves, or E-wave data as measured. And all brain potentials, such as event-related potentials such as ⁇ waves.
  • various biological rhythms that can be measured can include all biological rhythms such as heart rate, blood pressure value, respiratory rate, myoelectric potential value, eye movements, and force-dian rhythm. As a measuring method and a measuring device for these, any techniques known in the related technical field can be used.
  • FIG. 32 schematically shows a block diagram of a configuration of a lighting device that also enables lighting control according to audio information in addition to the above.
  • a voice information measuring unit: L85 is further added to the configuration shown in FIG.
  • the image acoustic and biological / emotional information recording unit 162 and the image acoustic / biological / emotional information analysis unit 16 in the configuration of Fig. 30 are measured by the audio measuring unit, respectively.
  • the recording unit 182 and the analysis unit 183 can also process the audio information.
  • the functions and features of each component included in the configuration of FIG. 32, including the recording unit 18 2 and the analysis unit]. 83 are the same as those of the corresponding component included in the configuration of FIG. The description is substantially omitted here.
  • the audio information indicates a language spoken by the viewer. Therefore, the illumination is often controlled independently of the image signal and the acoustic signal so as to correspond to only the audio information.
  • this configuration enables recognition of voice information and control of illumination in a switch function that allows selection of an illumination control method according to the viewer's preference as described above.
  • the lighting device of the present embodiment if an image signal is input, the image And the illumination light that enhances the sense of reality of the image, it is not necessary to provide both an image and sound receiving unit and an image and sound reproducing unit, and it is needless to say that at least one of them is sufficient. Nor.
  • each of the image sound receiving unit and the image sound reproducing unit in the above-described configuration does not need to have a function of processing sound.
  • each component included in the illustrated configuration may be configured as a separate device, or two or more components may be configured so that, for example, the image sound receiving unit and the image sound reproducing unit function as the image sound receiving and reproducing unit.
  • the configuration may be such that the components are integrally formed.
  • the lighting control unit may control a plurality of lighting output units using a plurality of circuits. Further, it is more preferable that the lighting output unit be hidden so that it cannot be seen by a viewer.
  • FIG. 33 is a block diagram schematically illustrating the configuration of the lighting device of the present embodiment. Specifically, this lighting device is composed of an image sound illumination receiving unit 261, an image sound illumination reproducing unit 2
  • the functions of the image sound illumination receiving unit 26 1 and the image sound illumination reproducing unit 26 6 are the same as the functions of the image sound receiving unit 16 1 and the image sound reproducing unit 16 6 described in the previous embodiment, respectively. It is almost the same, but is configured to be able to receive and reproduce illumination signals.
  • the sensor section 191 has a function of measuring an arbitrary information signal that may be necessary for generating an illumination signal.
  • the functions of the living body / emotional information measuring section 1685 and the voice information measuring section 1885 are the same as the functions of the corresponding components in the above embodiment, and a description thereof will be omitted. In the configuration shown in Fig.
  • the data transferred from any one or more of the 191 is temporarily recorded in the data recording unit 192, or as it is without being recorded, to the data analysis unit 193.
  • the data analyzer 1993 analyzes a part or all of the received signal, calculates lighting conditions that can enhance the sense of realism of the image, and generates a lighting signal necessary to control the lighting equipment. You.
  • the illumination signal received or reproduced by the reception unit 261 or the reproduction unit 2666 may be used as it is. good.
  • the image signal, the acoustic signal, and the illumination signal are input to the image / acoustic illumination control unit 164, and the illumination device is controlled by the same method as that described in each of the embodiments.
  • FIG. 34 shows a configuration in which the data analysis unit 193 in the configuration of FIG. 33 is replaced with a data mapping unit 194.
  • the data mapping unit 194 selects a predetermined lighting signal by associating (mapping) the various data received with the lighting signal stored in advance.
  • the lighting device of the present embodiment as well, if an image signal is input, the image and the illumination light that enhances the sense of reality of the image can be generated. Needless to say, it is only necessary to have at least one of them.
  • each of the image sound receiving unit and the image sound reproducing unit in the above-described configuration does not need to have a function of processing sound.
  • each component included in the illustrated configuration may be configured as a separate device, or two or more components may be configured so that, for example, the image sound receiving unit and the image sound reproducing unit function as the image sound receiving and reproducing unit.
  • the configuration may be such that the components are integrally formed.
  • the lighting control unit may control a plurality of lighting output units using a plurality of circuits. Further, it is more preferable that the lighting output unit be hidden so that it cannot be seen by a viewer.
  • an illumination device that achieves a high sense of realism by controlling illumination in conjunction with an image on an image display device.

Description

明 細 書 照明制御方法及び照明装置 技術分野
本発明は、 画像や音声に連動して室内の照明条件を種々変化させる照明制御方 法及び照明装置に関する。 背景技術
マルチメディア時代を迎え、 画像 -音響分野における技術開発の進展は、 めざ ましいものがある。 中でも、 ディスプレイの大型化により、 家庭においてもリア ルで迫力のある、 いわゆる臨場感のある画像が楽しめるようになつてきた。 今後、 マルチメディアをより効果的に利用するためには、 画像表示装置に映し出される 画像の臨場感を高める技術が不可欠になると考えられる。
現状では、 臨場感を高めるためには画面の大型化が最も効果的であるため、 大 型且つ薄型で低コス卜のディスプレイが盛んに研究開発されている。
一方、 音響は、 室内の雰囲気に大きな影響を及ぼすため、 画像表示装置視聴時 の臨場感を高めるために役立つと考えられる。 従来より、 一対のスピーカーを用 いるステレオ方法、 最近では鑑賞者の背後にもスピーカーを加えたサラウンド方 式などが、 開発されている。 スピーカーの数を増やせば臨場感が高まることは言 うまでもないが、 現在では実用上のコストを考慮して、 少ないスピーカ一で臨場 感を高める技術が研究されている。
音響の他に、 室内の雰囲気に大きな影響を及ぼす要因として、 照明があげられ る。 照明の効果は、 劇場の舞台照明などで照明効果が舞台演出に重要な役割を果 たしていることからも裏付けられる。 このように室内の雰囲気に大きな影響を及 ぼす照明を画像表示装置の画面と適切に連動させることで、 画像表示装置を鑑賞 する時の臨場感を高めることができると考えられる。 例えば、 大型のハイビジョ ンテレビの画面にて、 地中海に夕日が沈むシーンが放映される時、 画面が赤ずん で徐々に喑くなつていくのに合せて、 その室内の照明の色温度が徐々に低下し、 照度も低くなつていくと、 あたかもその画像の場面の中にいるような臨場感が得 られる。
また、 照明によって画像表示装置の臨場感を向上させる技術は、 大きな画像を 用いなくても、 画像の臨場感を向上させることができる。 小型の照明装置の製造 に要する資源やコストは、 大型画像表示装置の場合に比べて、 はるかに少ない。 そのため、 照明による臨場感向上技術は、 コストの低減を始め、 省エネルギ一や 地球環境保全にも、 大きな貢献ができると考えられる。
現在のところ、 このような発想を実用化した試みはないが、 いくつかの関連す る従来技術がある。
第 1の従来技術として特開平 2 - 1 5 8 0 9 4号公報 (特公平 8 - 1 2 7 9 3 号公報) に開示される 「光色可変形照明装置」 (特開平 3— 1 8 4 2 0 3号公 報) 、 及び第 2の従来技術として特開平 3— 1 8 4 2 0 3号公報 (特公平 8― 1 5 0 0 4号公報) に開示される 「光色可変形照明装置」 は、 共に、 照明を画像表 示装置の画像に連動させて制御することにより、 画像表示装置鑑賞時の臨場感を 向上させる照明装置に関する。
第 1の従来技術の照明装置は、 R G B信号出力部、 Y (輝度) 信号出力部、 混 光比制御部、 及び色光出力部から構成され、 この照明装置を画像表示装置に接続 することにより、 画像表示装置の画面の各画素ごとの R G B信号と輝度信号とか ら画面全体の平均色度及び平均輝度を得て、 それらに基づいて、 室内照明の適正 な色度及び照度を求める。 その適正な色度及び照度が実現されるように、 照明出 力部に内蔵された R G Bの各単色蛍光ランプの各々の出力を制御する。
第 2の従来技術は、 第 1の従来技術とほぼ同じ特徴を持つが、 単に画像表示装 置の画面全体の平均色度及び平均輝度を求めるのではなく、 画像表示装置の画面 に映し出された画像から人の顔などの肌色部分の画素を取り除いた残りの部分を 背景部と考え、 その背景部の各画素の R G B信号及び輝度信号だけを取り出して 平均色度及び平均輝度を求める点で, 異なっている。
具体的な照明制御方法については、 画像表示装置の背面の壁面の色度及び輝度 が、 画面全体、 或いは人の肌色を除く背景部の平均色度及び平均輝度と同一にな るように、 照明を制御する方法が開示されている。
第 3の従来技術として特開平 2— 2 5 3 5 0 3号公報に開示される 「映像演出 照明装置」 は、 上記の 2つの従来技術と同様に、 室内の照明を画像表示装置の画 面の画像に連動させて制御する。 伹し、 この従来技術が上記 2つの従来技術と異 なる点は、 複数の光源を使用している点である。 具体的な照明制御方法としては、 画像表示装置の画面を分割して、 各分割部の平均色相を検出し、 各分割部に対応 した照明光源の色相が同一になるように照明を制御する方法が開示されている。 第 4の従来技術としての特開平 7 - 2 6 4 6 2 0号公報に開示される 「画像再 生方法及びその装置」 では、 上記 3つの従来技術と同じく、 室内の照明を画像表 示装置 画面の画像に連動させて制御する。 但し、 この従来技術が上記 3つの従 来技術と異なる点は、 画像表示装置で放映する画像を撮影する被写体が存在する 空間の照明条件に忠実に、 画像表示装置などの画像再生装置が存在する空間の照 明条件を変化させる点である。
第 5の従来技術としての特開平 6— 2 6 7 6 6 4号公報に開示される 「テレビ 用照明システム」 では、 上記 4つの従来技術と同じく、 室内の照明を画像表示装 置の画面の画像に連動させて制御する。 但し、 この従来技術が上記 4つの従来技 術と異なる点は、 画像表示装置の画像の各画素ごとに、 R · G · Bそれぞれの信 号の大きさに応じて照明出力部に内蔵された R · G - Bの単色蛍光ランプの各出 力を調整し、 画面の色の純度を高めることを特徴としている点である。
例えば、 上記公報では、 赤いバラが画像表示装置の画面に映し出されている時 には、 R (赤) の蛍光ランプの出力を高めることで、 外光などで画像表示装置の 画面の赤の純度が低下することが防止できると述べられている。
上記の従来技術、 特に、 第 1〜第 3の従来技術は、 画像表示装置の画面に連動 して室内照明を制御するという考え方を開示している点で評価できる。 しかし、 何れの従来技術においても、 臨場感を高める照明装置の構成については、 R G B 単色蛍光ランプを組み合わせて各ランプの調光レベルを任意に変化させるという 簡単な構成が述べられているだけであり、 具体性に欠ける。
すなわち、 画像表示装置の画像に連動して照明を制御することで臨場感を高め るという考え方は、 これまでも提案されているが、 臨場感を高めるための具体的 手段が明らかにされておらず、 また、 臨場感を高める照明装置の具体的な構成が 開示されていない。 発明の開示
本発明は、 上記の課題を考慮してなされたものであり、 その目的は、 画像表示 装置の画像に連動して鑑賞空間の照明を制御することにより、 画像表示装置の画 面に映し出された画像の臨場感を高めることができる照明制御方法及び照明装置 を提供することである。
本発明の照明制御方法は、 画像表示装置の画面に映し出された画像の臨場感が 高まるように、 該画像表示装置に映し出される画像に連動して、 該画像を鑑賞す る鑑賞者が存在する鑑賞空間の照明を制御する照明制御ステツプを包含しており、 そのことによって、 上記の目的が達成される。
前記照明制御ステップにおいては、 前記鑑賞空間の照明印象を、 前記画像表示 装置に映し出される前記画像から仮想される仮想画像空間の照明印象にほぼ一致 させるように、 該鑑賞空間に設けられている一つ以上の光源の出力光のレベル、 光色、 配光、 及び方向の少なくとも一つを制御しても良い。
或いは、 前記照明制御ステップにおいては、 前記鑑賞空間の照明のレベル、 光 色、 配光、 及び方向のうちの少なくとも一つのパラメ一夕を、 前記画像表示装置 に映し出される前記画像から仮想される仮想画像空間における対応するパラメ一 夕にほぼ一致させるように、 該鑑賞空間に設けられている一つ以上の光源を制御 しても良い。
前記鑑賞空間の照度を、 前記仮想画像空間の照明印象の照度にほぼ一致させる ように制御し、 それによつて、 該鑑賞空間の照明のレベルを該仮想画像空間にお ける照明のレベルにほぼ一致させても良い。
或いは、 前記画像表示装置に映し出される前記画像の全画素の中の最高輝度 L (c dXm2) に対して、 該画像表示装置の周辺視野の輝度 L ' (c d/m2) 力 0<1 <1. 25 ■ Lの関係を満たすように、 前記鑑賞空間に設けられて いる一つ以上の光源のレベルを制御しても良い。
前記画像表示装置に映し出される前記画像のうちの主対象物を除く背景部の最 高輝度 L (c dZm2) に対して、 該画像表示装置の周辺視野の輝度 L ' (c d /m2) が、 0<L' <1. 25 · Lの関係を満たすように、 前記鑑賞空間に設 けられている一つ以上の光源のレベルを制御しても良い。
前記鑑賞空間の照明の色度を、 前記仮想画像空間の照明の色度にほぼ一致させ るように制御し、 それによつて、 該鑑賞空間の照明の光色を該仮想画像空間にお ける照明の光色にほぼ一致させても良い。
前記画像表示装置に映し出された前記画像の一部の色に対して、 該色のカテゴ リーがほぼ同一になるように、 前記鑑賞空間の照明の光色を制御し、 それによつ て、 該鑑賞空間の照明の光色を該仮想画像空間における照明の光色にほぼ一致さ せても良い。
前記画像表示装置に映し出された前記画像の全画素の平均色度に対して、 該画 像表示装置の周辺視野の色度が、 色度図上で色相がほぼ同じで且つ彩度がそれ以 下になるように、 該画像に連動して一つ以上の光源の色度を制御し、 それによつ て、 前記鑑賞空間の照明の光色を前記仮想画像空間における照明の光色にほぼ一 致させても良い。 或いは、 前記画像表示装置に映し出された前記画像のうちの主対象物を除く背 景部の画素の平均色度に対して、 該画像表示装置の周辺視野の色度が、 色度図上 で色相がほぼ同じで且つ彩度がそれ以下になるように、 該画像に連動して一つ以 上の光源の色度を制御し、 それによつて、 前記鑑賞空間の照明の光色を前記仮想 画像空間における照明の光色にほぼ一致させても良い。
前記画像表示装置に映し出された前記画像の全画素の平均色度に対して、 該画 像表示装置の周辺視野の色度が、 色度図上でほぼ反対色の色相になるように、 該 画像に連動して一つ以上の光源の色度を制御し、 それによつて、 前記鑑賞空間の 照明の光色を前記仮想画像空間における照明の光色にほぼ一致させても良い。 或いは、 前記画像表示装置に映し出された前記画像のうちの主対象物を除く背 景部の画素の平均色度に対して、 該画像表示装置の周辺視野の色度が、 色度図上 でほぼ反対色の色相になるように、 該画像に連動して一つ以上の光源の色度を制 御し、 それによつて、 前記鑑賞空間の照明の光色を前記仮想画像空間における照 明の光色にほぼ一致させても良い。
前記画像表示装置に映し出される前記画像の輝度分布状態に応じて、 前記鑑賞 空間に設けられている一つ以上の光源の出力及び光色をそれぞれ制御し、 それに よって、 前記鑑賞空間の照明の光色とレベルの分布及び方向とを、 前記仮想画像 空間における照明の光色とレベルの分布及び方向とにほぼ一致させても良い。 前記仮想画像空間の光源を検出し、 該検出された光源の輝度、 光色、 及び位置 から該仮想画像空間内の光の分布及び方向を予測して、 該予測された結果を前記 鑑賞空間に外挿して得られる光色分布及び輝度分布が実現されるように、 該鑑賞 空間に設けられている一つ以上の光源の出力及び光色をそれぞれ制御し、 それに よって、 前記鑑賞空間の照明の方向及び分布を、 該仮想画像空間における照明の 方向及び分布にほぼ一致させても良い。
例えば、 前記一つ以上の光源は、 前記画像表示装置の背景位置或いは周辺位置 に割り当てられている。 前記画像表示装置の周辺視野を、 有効視野部、 誘導視野部、 及び補助視野部を 含む、 人間の視機能に基づいて分類される複数の視野部に分類したときに、 該分 類される複数の視野部の各々に、 前記一つ以上の光源が少なくとも一つ以上は割 り当てられていても良い。
前記一つ以上の光源のうち、 有効視野部を照明する光源が多機能化光源であつ ても良い。
例えば、 前記有効視野部を照明する前記多機能化光源の明るさは、 他の視野部 を照明する光源の明るさよりも明るくても良い。
前記一つ以上の光源のうち、 誘導視野部を照明する光源は高密度に配置され、 且つ細かく点灯制御されても良い。
前記画像表示装置に映し出される前記画像を画面の上部、 中部、 及び下部に略 3等分したときに、 該上部、 該中部、 及び該下部の各々の情報を有効視野部, 誘 導視野部、 及び補助視野部の中の少なくとも一つ以上に反映させ、 それによつて、 前記鑑賞空間の照明のレベル、 光色、 分布、 及び方向を、 前記仮想画像空間にお ける照明のレベル、 光色、 分布、 及び方向にほぼ一致させても良い。
前記一つ以上の光源のうちで誘導視野部を照明する光源を、 その光色及び輝度 レベルが個別に調整されるように構成され且つ前記画像表示装置の周辺部或いは 近傍に取り付けられた光源として、 該光源の光色及び輝度レベルを、 該画像表示 装置に映し出される前記画像の周辺端部の画素の光色及び輝度レベルに一致する ように制御し、 それによつて、 前記鑑賞空間の照明のレベル、 光色、 分布、 及び 方向を、 前記仮想画像空間における照明のレベル、 光色、 分布、 及び方向にほぼ 一致させても良い。
前記画像表示装置に映し出される前記画像にほぼ同期させて照明条件を変化さ せて、 それによつて、 該画像の変化に対する該照明条件の変化の遅れを 1秒以下 にしても良い。
画像データを一旦記憶媒体に保存することにより、 前記画像表示装置に映し出 される前記画像の表示と照明とを任意の夕イミングで同期させ、 それによつて、 該画像にほぼ同期させて前記照明条件を変化させても良い。
変化の激しい画像に対して所定の緩和型照明制御方法を用いても良い。
例えば, 前記所定の緩和型照明制御方法は、 人間の感じるちらつき周波数の範 囲を避けるように照明の変動周波数を調整しても良い。
或いは、 前記所定の緩和型照明制御方法は、 前記画像の変化がある閾値を越え たときに、 照明を変化させても良い。
或いは、 前記所定の緩和型照明制御方法は、 前記画像の変化があつたときに、 該変化の近傍の一定期間内の平均値に対して照明を変化させても良い。
前記画像表示装置に映し出された前記画像の大部分を占める単一の光色に人間 の目が順応して画面の彩度が低下して見えることを防止するために、 所定の順応 調整手段を用いても良い。
前記画像表示装置に映し出された前記画像の輝度レベルが低く且つ色度が低彩 度である場合に、 所定の制御方法を用いて照明を制御しても良い。
本発明の照明装置は、 画像表示装置の画面に映し出された画像の臨場感が高ま るように、 該画像表示装置に映し出される画像に連動して、 該画像を鑑賞する鑑 賞者が存在する鑑賞空間の照明を制御する手段を備えており、 そのことによって, 前述の目的が達成される。
ある実施形態では、 上記のような本発明の照明装置は、 所定の信号を再生する 再生部、 デ一夕記録デバイス、 照明制御部、 照明出力部、 及び画像音響出力部を 含み、 該画像音響出力部が前記画像表示装置として機能する。
他の実施形態では、 上記のような本発明の照明装置は、 所定の信号を受信する 受信部、 所定の信号を再生する再生部、 画像音響出力部、 所定の信号を解析する 解析部、 照明制御部、 及び照明出力部を含み、 該画像音響出力部が前記画像表示 装置として機能する。
更に他の実施形態では、 上記のような本発明の照明装置は、 所定の情報信号を 計測するセンサ部、 所定の信号を解析する解析部、 照明制御部、 及び照明出力部 を含む。
更に他の実施形態では、 上記のような本発明の照明装置は、 データ受信回線、 所定の信号を再生する再生部、 データ記録デバイス、 照明制御部、 照明出力部、 及び画像音響出力部を含み、 該画像音響出力部が前記画像表示装置として機能す る。
更に他の実施形態では、 上記のような本発明の照明装置は、 所定の信号を受信 する受信部、 所定の信号を再生する再生部、 画像音響照明記録部、 画像音響照明 制御部、 及び画像音響照明出力部を含み、 該画像音響照明出力部が前記画像表示 装置として機能する。
前記受信部、 前記再生部、 前記画像音響照明記録部、 前記画像音響照明制御部, 及び前記画像音響照明出力部が一体化していても良い。
前記画像表示装置からの映像表示用の出力光の一部を、 照明光として使用する ように構成されていても良い。
ゴーグル夕ィプの画像表示部に光源が配置されて構成されていても良い。
照明出力部と音響出力部とが一体化されていても良い。
ある実施形態では、 上記のような本発明の照明装置は、 光源を有しており、 該 光源は、 発光部と、 該発光部から発せられる光に対して、 その光色を可変制御す る光色可変制御、 その配光を可変制御する配光可変制御部、 及びその方向を可変 制御する方向可変制御部の少なくとも一つと、 を備える。
他の実施形態では、 上記のような本発明の照明装置は、 光源と、 受信部、 デー 夕解析部、 データマッピング部、 センサ部、 再生部、 記憶部、 及び送信部の少な くとも一つと、 を有する照明器具を備えており、 該光源は、 発光部と、 該発光部 から発せられる光に対して、 その光色を可変制御する光色可変制御、 その配光を 可変制御する配光可変制御部、 及びその方向を可変制御する方向可変制御部の少 なくとも一つと、 を備える。 上記のような本発明の照明装置は、 前記画像表示装置の本体の側面に内蔵され ている、 少なくとも一つの光源を有していても良い。
或いは、 上記のような本発明の照明装置は、 前記画像表示装置の画面の周辺部 に位置する額縁に内蔵されている、 少なくとも一つの光源を有していても良い。 上記のような本発明の照明装置は、 取り出し可能な状態で前記画像表示装置に 収納されている、 少なくとも一つの光源を有していても良い。
上記のような本発明の照明制御方法において、 前記画像表示装置に映し出され る前記画像に加えて、 更に、 該画像画像表示装置を鑑賞している鑑賞者の感情に も連動して、 前記照明を制御しても良い。
上記のような本発明の照明制御方法において、 前記鑑賞者の脳電位或いは各種 生体リズムを測定することで、 該鑑賞者の感情をモニタしても良い。
上記のような本発明の照明制御方法において、 電話或いはィンターフォンと連 動して、 該電話或いはィンタ一フォンへの着信時に照明を変化させても良い。 上記のような本発明の照明制御方法において、 前記画面に映し出された物体色 を表現するために、 周辺視野に配置されている一つ以上の光源を制御しても良い。 上記のような本発明の照明制御方法において、 鑑賞者の好みに応じて照明制御 の制御モードが選択されても良い。
上記のような本発明の照明制御方法において、 色度情報の形態でデータを送つ ても良い。
或いは、 上記のような本発明の照明制御方法において、 データの転送速度を高 めるために、 デバイス 'ディペンデントな形態でデ一夕を送っても良い。
上記のような本発明の照明制御方法は、 音声情報に応じた照明制御を行うステ ップを更に含んでいても良い。
上記のような本発明の照明制御方法は、 照明制御信号を所定の箇所に記憶する ステップと、 前記画面の鑑賞時に, 該記憶された照明制御信号を再生して、 所定 の照明の制御を実現するステップと、 を含んでいても良い。 上記のような本発明の照明装置は、 前記画像表示装置に映し出される前記画像 に加えて、 更に、 該画像画像表示装置を鑑賞している鑑賞者の感情にも連動して. 前記照明を制御してもよい。
好ましくは、 発光部が、 前記画像表示装置に映し出されている前記映像を鑑賞 している鑑賞者から、 遮蔽された位置に配置されている。
上記のような本発明の照明装置は、 前記鑑賞者の脳電位或レ ^は各種生体リズム を測定する手段を更に備えていても良い。
上記のような本発明の照明装置は、 電話或いはインターフォンと連動して、 該 電話或いはィンターフォンへの着信時に照明を変化させるように構成されていて も良い。
上記のような本発明の照明装置は、 前記画面に映し出された物体色を表現する ために、 周辺視野に配置されている一つ以上の光源を制御しても良い。
上記のような本発明の照明装置は、 鑑賞者の好みに応じた照明制御の制御モ一 ドの選択を行うスィツチ機能を更に有していても良い。
色度情報の形態でデ一夕が送られても良い。
或いは、 データの転送速度を高めるために、 デバイス ·ディペンデントな形態 でデ一夕が送られても良い。
上記のような本発明の照明装置は、 音声情報に応じた照明制御を行う手段を更 に備えていても良い。
上記のような本発明の照明装置は、 照明制御信号を記憶する手段を更に有し、 前記画面の鑑賞時に、 該記憶された照明制御信号を再生して、 所定の照明の制御 を実現するように構成されていても良い。
上記のような本発明の照明制御方法及び照明装置によれば、 画像表示装置の画 像に連動して鑑賞空間の照明を制御することにより、 画像表示装置の画面に映し 出された画像の臨場感を高めることができる。
上記の照明制御方法では、 画像を鑑賞している鑑賞空間の照明印象を、 画像表 示装置に映し出される画像から仮想される仮想画像空間の照明印象にほぽ一致さ せるように、 鑑賞空間の一つ以上の光源のレベル、 光色、 配光、 方向を制御して もよい。
また、 上記の照明制御方法では、 画像を鑑賞している鑑賞空間の照明のレベル 及び光色とそれらの分布及び方向のうちの少なくとも一つを、 画像表示装置に映 し出されている画像から仮想される仮想画像空間のそれにほぼ一致させるように、 一つ以上の光源のレベル、 光色、 配光、 方向を制御してもよい。
本発明によれば、 簡便な手段で、 あたかも画像表示装置の画面に映し出された 画像の場面の中にいるような臨場感が得られる。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明に関連して使用した実験室のレイアウトを示す構成図である。 図 2は、 仮想空間の概念を示す図である。
図 3は、 視野の構成図である。
図 4は、 本発明に関連して使用した実験装置のレイアウトを示す構成図である。 図 5 Aは、 本発明の照明制御方法が適用され得る T V鑑賞室を模式的に描いた 図である。
図 5 Bは、 図 5 Aの鑑賞室の改変された構成例を模式的に描いた図である。 図 5 Cは、 図 5 Aの鑑賞室の他の改変された構成例を模式的に描いた図である。 図 6 A ( a ) 〜 (e ) は、 本発明における高臨場感制御方法を説明するために 用いる画像の例を示す図である。
図 6 Bは、 図 5 Aの鑑賞室における照明制御方法の一例を説明する図である。 図 6 Cは、 図 5 Aの鑑賞室における照明制御方法の他の例を説明する図である。 図 6 D ( a ) 及び (b ) は、 鑑賞者の好みに応じた照明制御方法の選択を可能 にするスィツチ機能を模式的に示す図である。
図 6 E ( a ) 及び (b ) は、 有効視野を照明する光源として使用され得る多機 能光源の構成及び機能を説明する図である。
図 6 F (a) 及び (b) は、 誘導視野を照明する光源として使用され得る多機 能光源の構成及び機能を説明する図である。
図 7 Aは、 xy色度図 (xy z表色系) に示した実験の結果を示す図である。 図 7B (a) は、 画像の変化があつたときに、 その変化分のある一定期間にお ける平均出力信号値と経過時間との相関図であり、 図 7 B (b) は、 図 7 B (a) の画像変化に連動させた照明の出力値 (信号値) と経過時間との相関図で ある。
図 7 Cは、 鑑賞者の好みに応じたデ一夕変換が容易になるように、 色彩 '明る さ信号の形態でデータを送信する構成を、 模式的に示す図である。
図 7Dは、 データの転送速度を高めるために、 ランプ出力電圧値などのデバィ ス -ディペンデントな形態で、 調光信号などのデータを送信する構成を、 模式的 に示す図である。
図 8は、 本発明の第 2の実施形態における照明装置の構成を模式的に示す図で ある。
図 9は、 図 8の照明装置の使用状態を模式的に示す図である。
図 1 0は、 本発明の第 3の実施形態における照明装置の構成を模式的に示す図 である。
図 1 ]は、 本発明の第 4の実施形態における照明装置の構成を模式的に示す図 である。
図 1 2 (a) 及び (b) は、 本発明の第 5の実施形態における照明装置の構成 を模式的に示す図である。
図 1 3は、 本発明の第 5の実施形態における照明装置の照明固定部の詳細を示 す図である。
図 14は、 本発明の第 6の実施形態における照明装置を説明する図である。 図 1 5は、 本発明の第 6の実施形態における他の照明装置を説明する図である。 図 1 6 、 本発明の第 7の実施形態における照明装置を説明する図である。 図 1 7 (a) 及び (b) は、 本発明の第 8の実施形態における照明装置を説明 する図である。
図 1 8は、 本発明の第 9の実施形態における照明装置を説明する図である。 図 1 9 (a) 〜 (c) は、 図 1 Sの照明装置 (照明器具) の発光部の具体的な 形態例を示す図である。
図 20は、 本発明の第 1 0の実施形態における照明装置を説明する図である。 図 2 1は、 電話やインターフォン、 更には移動体通信機器や家電製品に連動し て制御され得るような、 本発明の照明装置の構成を模式的に示す図である。 図 22 (a) 及び (b) には、 有線回路や無線回路によるデータ回線を用いて 構成される本発明の照明装置の構成を模式的に示す図である。
図 23 (a) 及び (b) は、 本発明の第 1 2の実施形態における照明装置を説 明する図である。
図 24は、 一体化された構成を有する本発明の照明装置を模式的に示す図であ る。
図 25 (a) 及び (b) は、 画像出力部の出力を照明光の出力として使用する ことができる、 本発明の照明装置の構成を模式的に示す図である。
図 26は、 ゴーグルタイプの画像出力部の左右端及び上下端に光源が配置され ている、 本発明の照明装置の構成を模式的に示す図である。
図 27 (a) 及び (b) には、 音響出力部 (スピーカ) と照明出力部 (光源) とが一体化された構成を有する、 本発明の照明装置を模式的に示す側面図及び正 面図である。
図 28 (a) 〜 (k) は、 本発明の第 1 3の実施形態における照明装置に含ま れ得る光源を説明する図である。
図 29 (a) 〜 (c) は、 本発明の第 1 3の実施形態における照明装置に含ま れ得る照明器具を説明する図である。 図 3 0は、 本発明の第 1 4の実施形態における照明装置の構成を説明する図で ある。
図 3 1 Aは、 図 3 0の照明装置に関して、 脳電位 '生体情報を測定するための ある構成を説明する図である。
図 3 1 Bは、 図 3 0の照明装置に関して、 脳電位 ·生体情報を測定するための 他の構成を説明する図である。
図 3 1 Cは、 図 3 0の照明装置に関して、 脳電位 ·生体情報を測定するための 更に他の構成を説明する図である。
図 3 2は、 図 3 0の照明装置に関して、 音声情報に応じた照明制御も可能にす る構成を説明する図である。
図 3 3は、 本発明の第 1 5の実施形態における照明装置の構成を説明する図で ある。
図 3 4は、 本発明の第] 5の実施形態における照明装置の他の構成を説明する 図である。 発明を実施するための最良の形態
本発明の具体的な実施形態の説明に先立って、 まず、 従来技術による照明制御 方法の妥当性を調べるために本願発明者らが行つた評価実験の結果を説明する。 具体的には、
( 1 ) 画像表示装置の背面の壁面の色度及び輝度が、 画面全体、 或いは人の肌色 を除く背景の平均色度及び平均輝度と同一になるように、 照明を制御する方法、 ( 2 ) 天井の照明、 左側の壁の照明、 右側の壁の照明、 及び床の照明の各々の色 度が、 それぞれに対応するように 4つに分割された画像表示装置の各分割部の平 均色相と同一になるように、 照明を制御する方法、
( 3 ) 画像表示装置で放映する画像を、 撮影する被写体が存在する空間の照明条 件に忠実に、 画像表示装置などの画像再生装置が存在する空間の照明条件を制御 する方法、 及び
( 4 ) 画像表示装置の画面の各画素の R · G · Bの各々の信号の大きさに応じて 照明出力部に内蔵された R · G · Bの単色蛍光ランプの各出力を調整し、 画像表 示装置の画面の画像の色純度を高める方法、
の 4通りの照明制御方法を、 評価の対象とした。
実験は、 図 1に示すような 3 m x 4 mの実験室で行った。 実験室の内装は、 天 井、 壁、 床ともに無彩色とし、 それぞれの反射率は、 9 0 %、 5 0 %、 2 0 %と した。 実験室の一つの壁面を背にして画像表示装置 (画像音響出力部) 2を設置 し、 中央に鑑賞者 4が座る椅子 3を設置した。 画像表示装置 2の背後の壁際、 左 右の壁際の天井、 天井の中央部、 及び左右の壁際の床に、 計 7台の照明出力部
(照明装置) 1を埋め込んだ (図 1では、 天井の中央部、 及び左右の壁際の床の 照明出力部 1は省略している) 。 各々の照明出力部].は R G B単色蛍光ランプを 内蔵し、 コンピュータ 5により、 それぞれの出力を任意に変えることができるよ うにした。
まず、 上記 ( 1 ) に対応する方法の評価として、 この状態で、 画像表示装置
(画像音響出力部) 2にビデオ画像、 具体的には、 環境ビデオ (森の風景) 及び 娯楽ビデオ (映画 「ダイハード 3」 ) を写し、 それらのビデオ画像に合わせて、 画像表示装置 2の背後の壁面の輝度及び色度が、 画像表示装置 2の画面全体の平 均色度及び平均輝度になるように、 照明出力部 1の各ランプの出力を制御した。 制御信号は、 照明出力部].に接続したコンピュータ 5に記憶しておき、 ビデオ画 像の進行に合わせて制御信号を各々の照明出力部 1に送信するようにした。
実験では、 鑑賞者 (被験者) 4を一人ずつを部屋の中央の椅子 3に着席させ、 上記のような照明制御を行いながら、 画像表示装置 2の画面に映し出されたビデ ォ画像を鑑賞させた。 1 5分間のビデオ画像の鑑賞の後、 画面の臨場感について、 「非常に臨場感がある」 、 「臨場感がある」 、 「どちらでもない」 、 「臨場感が ない」 、 「非常に臨場感がない」 の 5段階の尺度を用いて、 主観評価させた。 被 験者 4は、 男女 6名ずつ (年齢 2 5歳〜 5 0歳) 計 1 2名とした。
上記の主観評価実験の結果、 1 2名中、 1 0名が 「どちらでもない」 と回答し、 残りの 2名が 「臨場感がない」 と回答した。
このことから、 画像表示装置 2の背後の壁面の輝度及び色度が、 画像表示装置 2の画面全体の平均色度及び平均輝度になるように照明を制御する方法は、 臨場 感を高める効果はほとんどないと考えられる。 むしろ、 実験後の被験者 4からは、 画像表示装置 2の画面の色彩が、 かえって色褪せて見えたという意見が聞かれた。 次に、 上記 (2 ) に対応する方法の評価として、 天井の照明、 左側の壁の照明、 右側の壁の照明、 及び床の照明の各々の色度が、 それぞれに対応するように 4つ に分割された画像表示装置の各分割部の平均色相と同一になるように照明を制御 して、 その効果を評価した。
具体的には、 画像表示装置 2の画面を上部、 中左部、 中右部、 及び下部の 4つ に分割し、 上部は天井中央の照明出力部 1、 中左部は左の壁際の照明出力部 1 、 中右部は右の壁際の照明出力部 1、 及び下部は左右の壁際の床の照明出力部 1を 対応させた。 次に、 画像表示装置 2に表示されるビデオ映像に合わせて、 分割し た画面の各部分の平均色相を算出して、 それらに一致するように、 各分割部に対 応する照明出力部 1のランプの出力を制御した。 制御信号は、 照明出力部 1に接 続したコンピュータ 5に記憶しておき、 ビデオ画像の進行に合わせて制御信号を 各々の照明出力部 1に送信するようにした。
先の方法と同様に実施した主観評価実験の結果、 大部分の被験者 (鑑賞者) 4 が 「臨場感が無い」 と回答した。 その理由として、 実験後の被験者からは、 天井 中央に照明があるために鑑賞室の内部が明るくなり過ぎる、 背景部に照明がない ために壁照明との連続性に欠ける、 色相だけではなく輝度によっても臨場感の程 度が異なる、 などの意見が聞かれた。
これより、 天井の照明、 左側の壁の照明、 右側の壁の照明、 及び床の照明の 各々の色度が、 それぞれに対応するように 4つに分割された画像表示装置の各分 割部の平均色相と同一になるように照明を制御する方法は、 照明の配置に問題が あり、 また、 平均色相だけではなく輝度に関する制御も行わなければ十分な効果 が得られないなどの点で、 実用的ではないことが確認された。
次に、 上記 (3 ) に対応する方法の評価として、 画像表示装置 2で放映する画 像を撮影する被写体が存在する空間の照明条件に忠実に、 画像表示装置 2などの 画像再生装置 (画像音響出力部) が存在する空間の照明条件を制御する方法の妥 当性を評価した。
このために、 まず、 職場近辺の公園の風景をビデオ撮影した。 撮影の際には、 昼光の照度レベル及び色温度を測定記録した。 その後に、 図 1の実験室で撮影し たビデオ画像を再生して被験者 4に提示し、 同時に、 室内の照明を、 撮影の際に 記録した照度レベル及び色温度が得られるような設定を試みた。
しかし、 昼光の測定値の平均色温度は約 6 0 0 0 K、 平均照度レベルは約 1 0 0 0 0 1 Xであり、 色温度約 6 0 0 0 Κは容易に実現できたが、 照度レベル約 1 0 0 0 0 1 Xを実現することが不可能であった。 図 1の構成に更に 2台の照明出 力部 1を追加設置しても、 最終的に約 3 0 0 0 1 Xまでしか得ることができなか つた。
この条件で評価実験を試みようとしたが、 画像表示装置 2の画面の輝度が低く、 約 3 0 0 0 1 Xの照度の室内で見ると明らかに映像が色褪せて見えたため、 実験 をすることなく、 この方法が妥当でないという結論を得た。 また、 今回の試みに より、 この方法では撮影時に昼光の測定をしなければならないため、 実用的では ないことがわかった。
最後に、 上記 (4 ) に対応する方法の評価として、 照明によって画像表示装置 2の画面の画像の色純度を高める方法を評価した。
評価に当たっては、 赤いバラの花が撮影された静止画を用いた。 バラの花の色 度とほぼ同じになるように照明出力部 1の各蛍光ランプの出力を調整し、 画像表 示装置 2の画面に照明光が当たるように室内を照明した。 その結果、 多くの被験 者 4に評価させることなく、 この方法による臨場感向上の効果はないことを明ら かにした。 なぜなら、 照明出力部】からの光は、 画像表示装置 2の画面に映し出 された画像のバラの花だけを照らすのではなく、 画面全体を照らすため、 バラの 花の背景 (使用した画像の場合、 バラの花の背景は白い壁) が赤く色づくため、 バラの赤色の純度を高める以上に背景の色が赤くなつたことで、 背景の壁とバラ の赤色とのコントラストが低くなり、 かえって色褪せて見えたからである。
以上のような評価実験により、 先述した何れの従来技術においても、 臨場感を 高めるという効果が得られないことが確認された。
上記の検討結果に基づいて更なる検討を進めるにあたって、 まず、 「臨場感と は何を意味するのか」 について検討した。
画像技術の分野では、 臨場感に関する幾つかの研究成果が報告されている。 中 でも、 広明敏彦らの報告 (情報処理学会研究報告、 Vo l . 94、 No. 29、 pp. 9- 14、 1 9 94) は、 臨場感について系統的に論述している。 以下では、 広明らの研究をべ一 スとして、 我々の考える臨場感の定義、 及び照明による臨場感の向上技術の考え 方を述べる。
広明らは、 図 2に示すように、 画像表示装置に映し出される画像により表現さ れる空間を 「仮想空間」 と呼び, 「観察者の目前には物理的に実在していない空 間 (原型空間) を観察者が受容能な手段 (刺激や物理現象など) を用いて表現し た際に、 表現結果が観察者に対して実効的な効果を与える場合には、 その表現を 仮想空間と定義する」 と述べている。 また、 臨場感について広明らは、 「仮想空 間上で表現されている空間を、 その空間があたかも観察者の目の前に実在してい るかのように観察者が感じた場合に、 その観察者の観じた感覚が臨場感である」 と定義し、 次のような解説を加えている : 「観察者は仮想空間を知覚 '認知し、 知覚空間を内部に構築する。 従って、 臨場感技術の目的は、 仮想空間をもとに、 いかに存在感の高い知覚空間を作り出すかにある。 言い換えれば、 『いかにして 脳を騙すか』 といった問題とも言える。 臨場感の有無の判別は知覚空間を基準に 主観的に行われるので、 知覚空間に対する存在感を高められるのならば、 どのよ うな手段であっても良いはずである。 従って、 忠実性の向上だけでなく、 空間認 知の特性をうまく利用した手法も、 臨場感技術の範疇と考えられる。 」
照明による臨場感技術は、 まさしく、 広明の言うところの 「空間認知の特性を うまく利用した手法」 の一つである。
以上に基づき、 本発明における臨場感を、 「画像表示装置に映し出される画像 から予測される仮想画像空間が、 あたかも鑑賞者の目前に実在しているかのよう に鑑賞者が感じた感覚を臨場感」 と定義する。 また、 照明による臨場感向上技術 を、 「照明の空間認知に及ぼす効果を利用して、 仮想画像空間が、 あたかも鑑賞 者の目前に実在しているかのように鑑賞者に感じさせる技術」 と定義することに する。
照明が空間認知に及ぼす効果について、 最近、 池田光男 (立命館大学教授、 東 京工業大学名誉教授) らは、 照明認識視空間という概念を提唱している。 池田ら による照明認識視空間とは、 人がある部屋に入って、 その部屋の光源や物体の見 え方や陰影の状態などを手掛かりにして、 その空間はどのような照明がなされて いるかということを瞬時に判断するときに、 人間の頭の中で認知する照明が形成 する空間を指す。 一方、 心理学の分野では、 池田らも述べている 「この空間はど のような照明がなされているか」 という認知的に判断される照明の属性を、 古く から、 照明印象と呼んでいる。 そこで以下では、 上記の心理学的な定義に従って、 池田らが照明認識視空間と呼んでいる上記の概念を、 照明印象と呼ぶ。
更に、 池田らは, 照明認識視空間 (本願明細書では照明印象) の考え方に基づ き、 窓や壁により仕切られる二つの空間において、 両室の照明が種々異なる条件 下で、 両室の連続性に関する評価実験を行った。 その結果、 照明条件が異なるこ とにより二つの空間の連続性が大きく異なること、 並びに、 両室の連続性が高ま つて見えるための特定の照明条件が存在すること、 を明らかにした。
この実験結果を本発明に応用する場合、 T Vなどの画像表示装置に映し出され た画像から仮想画像空間の照明印象が認知できるかどうか、 ということが問題に なる。 もし、 これができると仮定すれば、 鑑賞室の照明条件を調整することで、 鑑賞室の照明印象と仮想画像空間の照明印象とが連続し、 或いは、 一致している ように認知される特定の照明条件が存在すると考えられる。
そこで、 今回、 本願発明者らは、 まず、 画像表示装置に映し出された画像から その仮想画像空間の照明印象が判断できるか否かを確認するために、 様々な種類 の画像について観察評価した。 その結果、 画像から仮想空間の照明印象を判断す ることは可能であり、 鑑賞室の照明条件を適切に調整することにより、 仮想画像 空間と鑑賞空間との両空間の照明印象を一致させる、 或いは、 連続性を持たせる ことが可能であることが明らかになった。
次に、 照明印象は、 どのような照明の要因によって決定されるかを検討する。 本願発明者の一人である明石の学位論文 ( 「オフィス照明における明るさ感と 省エネルギーの両立」 、 1997年 9月、 武蔵工業大学) によると、 照明印象の要因 として、 視野内で最も反射率が高い部分の輝度、 光沢やハイライトの高輝度部分 の輝度、 それらがない時には視野の平均輝度、 被照射面と光源の位置及び照射方 向との空間的位置関係が重要であると報告されている。 これらに加えて、 尹らは、 照度及び光色が重要であると述べている (尹恵林、 石田泰一郎、 池田光男: 「2 つの室内空間に連続感を与える照明光の照度及び色の許容範囲」 、 照明学会誌、 Vol . 82、 No. 8A、 pp. 523-529, 1998) 。
以上の要因のうち、 輝度は、 物体の反射特性と照明の特性との両特性によって 決定されることから除外し、 照明の要因だけに限定すると、 照明印象を決定する 要因として、 照度、 光色、 光源の位置及び照射方向の 3つの要因が重要であると 結論づけられる。
次に、 鑑賞空間の照明を制御する上で、 T Vなどの画像表示装置に映し出され る画像を鑑賞しているときに、 それを中心とする視野のうち、 どの範囲を照明す る光源を対象として考えればよいのかを検討した。 人間の視野は、 畑田 (東京工芸大学) によると、 図 3のように視機能の働きに より、 弁別視野、 有効視野、 誘導視野、 補助視野に大別される (畑田豊彦: 「広 視野動画像による臨場感の客観的測定」 、 テレビジョン学会技術報告、 VVI 47-3、 p. 55-60, 1 981 ) 。 弁別視野は、 視力などの視機能の優れている範囲であり、 有 効視野は、 眼球運動だけで注視して瞬時に情報受容可能な範囲であり、 誘導視野 は、 呈示情報の存在がわかる程度の識別能力しかないが、 空間座標系の判定には 影響を与える範囲、 つまり、 動きを感じやすい範囲である。 また、 補助視野は、 暗黒内で光覚閾が見られる範囲、 つまり、 形は認識できないが光の存在はわかる 範囲である。 従って、 これらの視野ごとに少なくとも一つ以上の光源を設け、 そ れらを独立して制御することにより、 各視野の視覚特性の違いを適切に利用して 臨場感を有効に高めることができると考えられる。 また、 複数の光源を個別に制 御することによって、 照明印象の要因である、 光源の位置の印象や照明の方向を 表現することができる。
次に、 画像表示装置に映し出された画像の臨場感を高めるためには、 照明印象 の各要因がどのような要件を満たせば良いのかを明らかにするために、 臨場感に 関する評価実験を行った。
実験には、 図 4の実験装置を用いた。 具体的には、 図 4に示したように, 画像 表示装置 (画像音響出力部) 2の背後及び左右、 並びに鑑賞者 (被験者) 4の左 右に計 5個の照明出力部 (照明装置) 1を配置する。 各照明出力部 1が照明する 範囲は、 それぞれ、 有効視野、 誘導視野、 補助視野に対応している。 各照明出力 部 1は、 独立してコンピュータで制御されることが可能である。 また、 各照明出 力部 1には R G Bの単色蛍光ランプが内蔵されており、 各ランプをそれぞれ独立 してレベル調整することが可能である。
評価対象とした画像は、 「バットマン &ロビン—ドクターフリーズの逆襲」 や 「バーチャルトリップ—バリ編—」 などの D V Dデ一夕から選定した約 6 0シー ンの画像、 「ダイハード 3」 や 「ロビンフット」 などの V H Sビデオ映像から選 定した約 5 0シーンの画像、 並びに 「ファイナルファン夕ジ一 7」 、 「電車で G OJ 、 「ドライビングシミュレーション」 などのゲームソフトから選定した約 5 0シーンの画像である。 上記の画像中から予備実験により代表的な 1 6画像を厳 選し、 実際の評価実験に用いた。
実験では、 計 1 5人の被験者 4を一人ずつ所定の観察位置に着席させて、 画像 表示装置 1の画面を観察させながら、 その画面に表示されている各画像に対して その画像の臨場感が最も高まるように、 鑑賞室の各光源の調整を各被験者 4に依 頼した。 但し、 具体的な調整手順としては, 被験者 4が直接にコンピュータを操 作するのではなく、 「背後の輝度をもう少し高くし、 手前の光色をもう少し赤く して下さい」 などと被験者 4が実験者 (機器操作者) に口頭で指示して、 その指 示を聞いた実験者が、 コンピュータを操作して照明を制御した。 実験終了後、 各 被験者に、 どのような考え方を基準として照明を調整したのかを回答させた。 実験の結果、 次の結果を得た。
( 1 ) 仮想画像空間にも照明印象は存在する。
このことは、 全被験者が、 実験後の内省申告で、 「画像から仮想画像空間の照 明印象を認知することができた」 と回答したことから裏付けられた。
( 2 ) 照明の光色、 レベル、 位置、 光の方向が、 臨場感向上に係わる照明要因 であり、 それらの条件を適切に制御することにより、 画像の臨場感が向上できる。
( 3 ) 照明のレベルに関しては、 鑑賞空間の照明のレベルが仮想画像空間の照 明のレベルにほぼ等しくなるように調整することにより、 臨場感が高められる。 臨場感を最も良く高めるためには、 仮想画像空間の照明レベルと鑑賞空間の照 明のレベルとを、 色度座標上で一致させることが望ましい。 前述した尹らの論文 では、 隣接した 2室 (対象空間と観察空間) の連続性を高めるためには観察空間 の照度 E kと対象空間の照度 E tとの関係を 0 . 6 7 . E tく E kく 1 . 2 5 - E tの範囲になるように設定にするとよいことが報告されているので、 この値を 目安にして照明を制御してもよい。 一方、 一般に、 照明のレベルとは照度レベルのことを指すが、 鑑賞空間の内装 の反射特性は、 必ずしも仮想画像空間のそれに等しいとは限らないので、 輝度を 基準にしたほうが、 より正確な制御ができると考えられる。 今回の実験結果から は、 画像の最高輝度 L ( c d /m 2 ) に対して、 周辺視野の輝度 L ' ( c d /m 2 ) を 0 < L ' く 1 . 2 5 · Lの範囲に設定すると良いことが明らかになった。 そこで、 この関係を満たすように制御しても良い。
( 4 ) 照明の光色に関しては、 鑑賞空間の照明の光色が仮想画像空間の照明の 光色にほぼ等しくなるように調整することにより、 臨場感が高められる。
臨場感を最も良く高めるためには、 仮想画像空間及び鑑賞空間の両者の光色を、 色度座標上で一致させることが望ましい。 また、 前述の尹らは、 隣接した 2室の 連続性を高めるためには、 両室の光色の差を色度図の X座標で ± 0 . 0 4の範囲 に入れなければならないと報告しているので、 そのデータを目安にして照明を制 御してもよい。 但し, 今回の実験からは、 両室の照明の光色のカテゴリーがほぼ 一致すれば、 ある程度まで臨場感が高められることが明らかになった。 例えば、 仮想画像空間の照明が赤色の光であれば、 鑑賞空間の照明は、 ほぼ赤色とみなせ る範囲の色度を満足していればよい。 この方法に従うと、 より簡便な制御ができ ることになる。
( 5 ) 臨場感は、 連続感、 広がり感、 迫力感などと密接に関係している。
連続感とは、 仮想画像空間と鑑賞空間とがつながっていると感じる感覚であり、 広がり感は、 両者のつながりが感じられる上に、 空間がまだ続くと感じられる感 覚であり、 迫力感は, 両者のつながりが感じられる上に、 空間が鑑賞者の方向に 迫ってくると感じられる感覚を意味する。 また、 これらの連続感、 広がり感、 迫 カ感は、 臨場感の下位概念である。
( 6 ) 画像表示装置の周辺視野に配置した光源のレベル、 光色、 位置を変化さ せることにより、 仮想画像空間の光源の特性、 光の流れ、 照射方向、 地明かり
(ベース照明) の状態が表現できる。 ( 7 ) 有効視野、 誘導視野、 補助視野の照明のウェイト (レベル) を調整する ことにより、 様々な照明の状態が作り出せるとともに、 広がり感ゃ迫力感を演出 することができる。
例えば、 補助視野の照明の照度を他視野の照度より高くすることで、 鑑賞者の 手前から画面方向に向って光が照射されている状態を表現できる。 或いは、 有効 視野の照明の照度を他視野のそれより高くすることで、 画面から強い光が照射さ れている状態を表現できる。
( 8 ) 光源が鑑賞者から見えなくすることで、 臨場感が高められる。
図 4に示したように、 鑑賞者 4と光源 (照明出力部 1 ) との間に遮光板 5 1を 設置して、 鑑賞者 4から光源 1が見えないようにした場合と、 このような遮光板 5 1を設置せずに光源 1が鑑賞者 4から見えるようにした場合とで、 臨場感を比 較した結果、 光源 1が見えると, 臨場感の向上効果は半減することが明らかにな つた。 このことは、 先に述べた照明印象や照明認識視空間の考え方に基づくと、 適切に説明できる。 つまり、 それらの考え方によると、 臨場感は、 鑑賞空間の照 明印象が仮想画像空間のそれに一致するときに、 向上すると考えられる。 もし、 鑑賞空間の光源が鑑賞者から見えてしまうと、 それぞれの空間が別々の光源で照 明されているように見える、 つまり、 鑑賞空間の照明と仮想画像空間の照明との 連続性がなくなってしまうために、 臨場感が向上しないと考えられる。 従って、 光源或いは発光部 (照明出力部) は、 鑑賞者から見えないように、 遮蔽板などで 遮光することが望ましい。
(第 1の実施形態)
以上のような本願発明者らによる検討結果に基づいて、 本発明の第 1の実施形 態として、 まず、 照明制御方法の具体的な実施形態を、 以下に説明する。
図 5 Aは、 本発明の照明制御方法が適用され得る T V鑑賞室を模式的に描いた 図であり、 ここでは、 一つの壁面を背にして、 比較的大型 (例えば 3 6インチ) の T Vが設置されている。 鑑賞者は、 T Vの画面の縦の寸法を Hとしたときに T V画面から 7 Hの距離だけ離れて座り、 T Vを鑑賞していることを想定している。 鑑賞者と T V画面とを結ぶ直線を基準に、 士 1 5度以内が有効視野、 ± 5 0度以 内が誘導視野、 土 1 0 0度以内が補助視野に相当し、 それぞれに対応して有効視 野部、 誘導視野部、 及び補助視野部が形成されている。
まず、 この T V画面に、 図 6 A ( a ) の画面が映し出された場合を想定する。 図 6 A ( a ) の画面は、 列柱がある大きな博物館の空間である。 その空間全体は、 青色の光で照明されている。 一方、 窓からは、 赤い光が館内に射し込んできてい る状態を映し出している。
このとき、 鑑賞空間の照明を、 補助視野部及び誘導視野部の照明が画像内の青 色光とほぼ同じ光色に調整することで、 あたかも仮想画像空間の照明が鑑賞室の 照明につながっているような印象を与える。 これが、 両空間の照明の連続性を高 めることになり、 臨場感が向上する。 また、 有効視野部の照明を赤色にして、 画 面の中の窓からこちらに向けて赤い光が照射されていることを表現することで、 空間的なつながりを高めることにより、 臨場感が向上する。
或いは, 図 6 A ( a ) の画面のように、 光の輝度分布が均一で指向性の強い光 が存在しない場合には、 各紙屋に配置された光源の明るさを均一にするよりも, 図 6 Bに明るさをハッチング範囲の大きさで模式的に示すように、 有効視野に配 置された光源の明るさを、 誘導視野及び補助視野に配置された光源の明るさより も高くすることで、 やすらいだ鑑賞を可能にする。 これより、 上記の制御方法は、 臨場感を向上させつつ、 ゆったりとした気持ちで鑑賞する場合の照明制御手法と して、 効果的である。
次に、 図 6 A ( b ) の画面が映し出されている場合を想定する。 図 6 A ( b ) の画面は、 大きな天体望遠鏡に上方から赤色の指向性の高いスポット光が照射さ れている場面である。 一方、 ベース照明の光色は青色である。
このとき、 鑑賞空間の照明は、 誘導視野部の照明をベース照明の青色光とする c 一方、 仮想画像空間の指向性の高い赤色のスボット光が鑑賞者まで届いている様 子を表現するため、 有効視野部の照明と補助視野部の照明とを赤色光とする。 以上により、 有効視野部の迫力感が高まり、 鑑賞者は、 あたかも仮想画像空間 の中にいるかのような気分になる。 また、 この画像に関しては、 誘導視野部を赤 色光として、 補助視野部を青色光としてもよい、 こうすることにより、 赤色のス ポット光が鑑賞者の足元にまで届いている様子を表現できる。 このように、 各視 野部を適切に使い分けることにより、 光の広がり具合をさまざまに表現できる。 或いは, 図 6 Cに明るさをハッチング範囲の大きさで模式的に示すように、 有 効視野部の明るさよりも補助視野部の明るさを高くすることで、 鑑賞者は、 あた かも赤色のスポット光が鑑賞者の近傍まで届いているかのように感じる。
なお、 図 6 A ( b ) に描かれている状態では、 赤色のスポット光が上から下に 向かって照射されているが、 図 5 Aのように各視野の照明が下から上に向かつて 照射していても上述した通りの照明を行えば臨場感が向上するように、 図 5 Bの ように、 各視野の照明が上から下に向かって照射していても、 何ら問題は生じな い。 但し、 図 5 Aのように、 各視野の照明が下から上に向かって照射している方 力 鑑賞者は、 現象的な雰囲気を感じやすい。
更に、 図' 5 Cのように、 下から上に向かって照射する照明と上から下に向かつ て照射する照明とを組み合わせて使用することによって、 臨場感を更に向上させ ることができる。 例えば、 有効視野部では上から下に向かって照射する照明を使 用し、 補助視野部では下から上に向かって照射する照明を使用すれば、 鑑賞者は、 赤色のスポット光があたかも照射されているかのように, より感じやすくなる。 このように, 画面の輝度分布状態に応じて各光源の出力及び光色を制御するこ とで、 臨場感の向上を達成することができる。
次に、 図 6 A ( c ) の画面が映し出されている場合を想定する。 図 6 A ( c ) は、 白熱電球により照らされた少女の顔のアップの画像である。 少女の顔の背景 は、 喑黒に映っている。 このとき、 仮想画像空間の照明の位置は、 少女より手前にある、 つまり、 仮想 画像空間と鑑賞空間とがつながっていると仮定したときの、 少女と鑑貧者との間 にあると考えるのが自然である。 従って、 この画像に対しては、 誘導視野部の照 明を電球色にすることにより、 上で述べた照明の状態を表現することができ、 画 像仮想空間と鑑賞空間との連続性を極めて自然に且つ効果的に高めることができ て、 臨場感が向上する。
次に、 図 6 A ( d ) の画像が映し出されている場合を想定する。 図 6 A ( d ) は、 熱帯雨林地方の棚田の画像である。 快晴のため、 この棚田は、 青空光と太陽 の直射光とで照明され、 美しい緑色に輝いている。 画像の手前には影があり、 直 射光は、 こちら (鑑賞者側) から奥側に向かって照射されている。
このような画像に対しては、 補助視野部及び有効視野部の照明を太陽光に近い 光色にすると、 手前から奥向きの光の方向が表現できる。 また、 このとき、 補助 視野部の照明を緑色にすると、 視野の広がりが表現できる。 これは、 補助視野部 のような人間の視野の周辺部は、 視機能が低く、 物の形や色もはっきり識別でき ないため、 緑色にすることにより、 棚田の緑が広がっているように錯覚するため である。 つまり、 照明の色 (光源色) ではなく物体の色 (物体色) であっても、 視野ごとの視機能の違いを適切に利用することによって、 表現できる。 以上の何 れかの方法によって、 臨場感は向上する。
次に、 図 6 A ( e ) の画像が映し出されている場合を想定する。 図 6 A ( e ) は、 美しい夕日の画像である。 太陽は赤く、 太陽周辺の空も赤く染まっている。 画像の右下半分の空には薄曇がかかっており、 濃い緑色に光っている。 海は、 紺 青色である。
この画像に対しては、 有効視野部の照明を太陽の赤色とし、 誘導視野部の照明 を雲の濃い緑色とし、 補助視野部の照明を海の紺青色とする。 このように、 画面 上の光の位置に応じて各視野の照明を使い分けることにより、 仮想画像空間と鑑 賞空間との連続感が増す。 つまり、 画像の上方に存在する光は有効視野で表現し、 下方に存在する光は補助視野で表現し、 その中間の光は誘導視野で表現すると、 効果的である。 この規則性を、 本願発明者らは 「上中下の法則」 と呼んでいる。 以上のようなきめ細かな照明制御をすることにより、 驚くほどの効果が得られ る。 但し、 これらの照明制御を自動的に、 しかもリアルタイムで行うには、 画像 デ一夕から光源の位置や光色などを推測する必要がある。 その手段の多くは、 「上中下の法則」 に代表されるように既に述べたものもあるが、 ここで、 いくつ かの手段を補足する。
本願発明者らが多くの画像を調べた結果、 光源は、 画像の中で最も高輝度であ る場合が多い。 そのため、 画像の各画素の輝度を分析し、 最も輝度の高い部分を 光源と見なして、 問題はない。 もしそれが光源でない場合でも、 最も輝度の高い 部分が発する、 或いは、 そこで反射される光は、 仮想画像空間の光として支配的 である場合が多い。 そのため、 最高輝度の部分を検出する画像処理フィルターを 予め作成しておけば、 処理時間が短縮される。
また、 前述のように、 照明による臨場感向上技術は、 認知的な効果を利用した ものであるため、 感性が豊かで熟練した人間が画像の意味を吟味しながら照明条 件を決める方法が、 最も効果的に臨場感が高められると考えられる。 そのため、 予め照明デ一夕を D V Dやビデオテープなどの記憶媒体に記憶しておき、 画像と 一緒に再生する方法が最もよい方法であることは言うまでもない。 次善の方法と しては、 多数の代表的な画像とその適性照明条件とをデータベースとしてフアイ ルに記億しておき、 画像の再生時に、 映し出される画像のデータと先に記憶され たフアイルの画像データとを照合させながら、 最適照明条件を抽出する方法が考 えられる。 このようなデータベースとの照合に要する時間は、 メモリなどのコン ピュー夕技術の進展により、 今後、 ますます短縮されることが期待できる。 ここで、 図 6 D ( a ) 及び (b ) は、 鑑賞者の好みに応じた照明制御方法の選 択を可能にするスィツチ機能を模式的に示す図である。
テレビで画像を鑑賞する場合には、 あたかもその場面の中に存在するかのよう に感じられる臨場感の向上が重要であるとともに、 リラックスした状態でゆった りと鑑賞できることも重要である。 このために、 図 6 D ( a ) の構成では、 臨場 感の向上とリラックス感の向上とをともに兼ね備えた照明制御方法を例えば 「標 準モード」 として設定し、 更に、 最適な臨場感向上を追求した照明制御方法を 「ダイナミックモード」 、 最適なリラックス感向上を追求した照明制御方法を
「リラックスモード」 、 鑑賞者の好みに応じて照明制御方法を自由に設定できる モードを 「お好みモ一ド」 として、 それぞれ設定している。 一方、 図 6 D ( b ) の構成では、 更に多モ一ドの中からの選択を可能にするスィツチ機能の構成を模 式的に示している。 各モードとしては、 例えば上記のような 「標準モード」 や 「ダイナミックモード」 などを含めて、 任意に設定することが可能である。
なお、 上記の例では、 特に臨場感及びリラックス感に言及しているが、 他の心 理的効果を追加しても何ら問題は存在せず、 本発明の範囲内である。 また、 モー ドの名称ゃスィツチの配置順及び構成などは、 図示されている例を含めて特定の ものに限られるわけではなく、 モードの名称、 或いはスィッチの配置順や構成が 本発明に含まれる。
一方、 図 6 E ( a ) 及び (b ) は、 有効視野を照明する光源として使用され得 る多機能光源の構成及び機能を説明する図である。 上記の目的で使用され得る多 機能光源は、 図 6 E ( a ) に模式的に示すように複数の光源 (光源 1〜光源 X : Xは 2以上の任意の自然数) から構成されており、 個々の光源は、 点灯制御、 R · G · B光色可変制御、 配光可変制御、 及び、 光の方向の可変制御を実施でき る。 図 6 E ( b ) には、 上記の各制御を模式的に示しており、 点灯制御とは、 光 の出力を瞬時に点灯或いは消灯できる機能、 R · G ' B光色可変制御とは、 光出 力の色を自由に変化できる制御、 配光可変制御とは、 光出力の配光 (図中では同 心の楕円で示している) 、 すなわち光の広がる角度を制御できる機能、 光の方向 の可変制御とは、 回転動作などによって光源の向きをあらゆる方向に変化できる 機能である。 一方、 図 6 F ( a ) 及び (b ) は、 誘導視野を照明する光源として使用され得 る多機能光源の構成及び機能を説明する図である。 上記の目的で使用され得る多 機能光源は、 図 6 F ( a ) に模式的に示すように複数の光源 (光源 1〜光源 X : Xは 2以上の任意の自然数) から構成されており、 個々の光源は、 点灯制御、 R · G, B光色可変制御、 配光可変制御、 及び、 光の方向の可変制御を実施でき る。 これらの各機能は、 上記で説明した通りである。 本発明の光源の特徴は、 図 6 F ( b ) に示すように、 特に高密度に各光源を配置して、 細かい点灯制御が実 施できる点である。 図 6 F ( b ) は、 各光源から光が出射している様子を模式的 に示す図であって、 このように複数の光源を高密度に配置することによって、 人 間の誘導視野の特性を十分に生かした照明を実現することができる。
以上で述べた照明制御方法は、 どのような照明器具或いは光源で実現してもよ い。 光源とそれを制御する回路の数が多い程、 細かな制御が可能であり、 それら を適切に使うことにより、 臨場感はますます向上する。
以上は、 光源が複数存在する場合についての実験の成果であるが、 実用場面を 考えると、 制御はなるべくシンプルなほうが良い。 従って、 次に、 一回路の光源 を制御して臨場感を高める場合について実験を行った。
実験は、 前述の図 1の実験室で行った。 コンピュータを用いた簡単な操作で、 図 1の各照明出力部 1の照度及び光色を個別に調整できるようにした。 評価用に、 種々の環境ビデオ或いは映画ビデオから、 特徴的な 2 0種類の評価用シーンを抽 出した。 各評価用シーンは、 それぞれ長さ 3分間であり、 映し出される場面に、 照明の変化が少ないものを選定した。
実験では、 被験者 (鑑賞者) 4を一人ずつ実験室の中央の椅子 3に座らせて、 手元に照明制御用のノート型コンピュータを持たせた。 被験者 4に 「画像表示装 置 2の画面の臨場感が高まるように室内の照明条件を調整してください」 と教示 して、 室内の照明条件を、 各評価シーンについて 3分間かけて調整させた。 被験 者 4は、 前実験と同じく男女 6名ずつ (年齢 2 5歳〜 5 0歳) の計 1 2名とした。 実験で得られた室内の照度、 輝度分布、 色度のデータを全被験者で平均した結 果、 設定された室内の照明の色度と画像の色度との間には、 図 7 Aの関係がある ことが明らかになった。
図 7 Aは、 XY Z表色系で表した色度図であり、 その色度図の上に、 標準の光 D 65 ( ( 0. 3 1 27, 0. 3290 ) 、 今回用いた画像表示装置 2の平均白 色点を D 65に設定した) と、 画像表示装置 2の画面全体の平均色度 S (x、 y) 、 画像表示装置 2の画面全体から主対象物を除いた背景部の平均色度 S ' (χ' 、 y' ) を示している。 更に、 実験で得られた室内照明の平均色度を、 点 P (X P、 Y P) に示す。
図 7 Αから、 実験から得られた室内照明の平均色度 pは、 画像表示装置画像全 体の平均色度 S (X, y) と標準の光 D 65 (0. 3 1 27, 0. 3290) と を結ぶ線上に、 ほぼあることが明らかになった。
一方、 実験で得られた照度レベルは約 50 1 Xであったが、 この照度条件のと きには、 画像表示装置 2の本体の背後の壁面輝度が、 画像表示装置 2の画面全体 の平均輝度の約 80 %であった。 また、 実験から得られた室内照明の平均色度 p を、 画像表示装置 2の画面全体から主対象物を除いた背景部の平均色度 S '
(χ' 、 y' ) と比較すると、 S点の場合と同じ傾向であるが、 室内照明の平均 色度 Pは、 画像表示装置 2の画像全体の平均色度 S (x、 y) と標準の光 D6 5 (0. 3 1 27, 0. 3290) とを結ぶ線上に確実に載っていること、 並びに S ' 座標は S座標より P座標の近傍にあることが、 明らかになった。
以上から、 画像表示装置画像の臨場感を得るためには、 画像表示装置本体背後 の壁面が、 画像の中の人間などの主対象物を除いた背景部の平均色度に比べて, 色相はほぼ同じで彩度及び輝度がやや低い条件になるように照明されるように、 室内照明を制御する必要があることがわかった。 また、 主対象物を除いた背景部 の平均色度に代えて、 画像全体の平均色度に関して同様の制御を行っても、 ほぼ 同等の効果が得られることが明らかになった。 更に、 上記の実験より、 場感を高めるためには、 画面の主対象物の色彩が鮮 やかに見えることも重要であることが明らかになった。 つまり、 1 2名中 7名の 被験者は、 画像表示装置の画面の臨場感を高める室内の照明条件は、 2通りある と回答した。
もう一つの回答の平均が、 図 7 Aの点 Q ( X q > Y q ) である。 この Q点は、
D 6 5の白色点に対して点 S ( x、 y ) や点 S ' ( x ' 、 y ' ) の反対側にある。 但し、 P点と Q点との両条件を同時に満たすことはできないので、 例えば 「モ一 ド選択」 のような形で、 複数の選択肢から何れかの方法を選択する方法が適切で ある。
更に、 被験者の意見などをもとに詳細に解析した結果、 被験者は、 室内の照明 を画面の背景の平均色度に合わせるよう調整したのではなく、 画像表示装置の画 面に映された場面の照明と室内の照明とが連続するように、 室内の照明を調整し ていることが明らかになった。 照明の連続性に関しては、 池田光男らが、 ガラス 窓で隔てられた室内の照明と屋外の照明との連続性に関して、 評価実験を行って いる。
池田らは、 室内にいる人が 「屋内外の照明が連続している」 と感じるように、 屋外の照明条件 (照度レベル、 色温度) に対して室内の照明条件を特定すること が可能であること、 このときの室内の照度条件は屋外と同じ高照度ではなく、 屋 外の 1 Z 1 0 0程度という屋内照明の照度条件に見合った条件であること、 室内 の照明に対して連続性があると感じる屋内の照明条件には個人差が少ないこと、 を明らかにした。 この池田らの照明の連続性に関する理論は, 今回の実験結果を 裏付けており、 今回の実験結果は、 画像表示装置画像の場面と鑑賞室の照明とが 連続していると感じるように鑑賞室内の照明を設定することで、 画像表示装置の 画像の臨場感が向上するように感じたと解釈することができる。
室内の照明が、 どのような光源により、 どの程度の照度レベルで照明されてい るかという照明の印象 (照明印象) は、 特に、 紙片などの白い表面の見え方や金 属のドアノブのような光沢のある表面の見え方を手がかりにして判断されると考 えられている。 これについて調べるために、 先の実験データを画像表示装置画像 と照らし合わせながら解析をした結果、 やはり、 画面に映し出されたもののなか で最も白いものの色度にほぼ一致するように、 被験者は照明条件を調整したこと が確認できた。 また、 室内の照度については、 得られた照度値と画像の主対象物 を除く背景部の最も高輝度部との対応関係を解析した結果、 両者の間に正の相関 があり、 両者の間に以下の (1) 式の関係:
Y= 1. 04 ■ L + 20 (1) が存在した。 なお、 Υは室内の照度 ( 1 X) であり、 Lは画面の平均輝度 (c d Zm2) である。
(1) 式を使うとき、 ディスプレイの輝度特性に応じて補正する必要がある。 補正の方法は複雑ではなく、 (1) 式により得られた照度値に、 実際に使用した テレビの最大輝度 1 20 c dZm 2に対するディスプレイの最大輝度の比をかけ 合わせるだけでよい。 但し、 回帰式の相関係数は、 0. 59とあまり高くはなか つた。
このため、 次に、 被験者に実験に用いた各シーンを見せて、 画面の照明印象を 照度値で申告させた。 その申告値と先ほどキーポ一ドで調整した照度データとを 比較した結果、 両者の間に一定の対応関係があり、 画面の照明印象の照度に対す る実験室内の照度値は、 次の (2) 式:
Υ=0. 098 · Ε+ 1 0. 2 (2) で回帰できることが明らかになった。 なお、 Υは先述の室内の照度 ( l x) であ り、 Eは画面の中の照明印象について申告された照度 ( 1 X) である。
式 (2) の回帰式の相関係数が 0. 78と高いことから、 室内が画面に連続し ていると感じられるときの室内照度は、 画面の照明印象として申告された照度の 約 1ノ 1 00と考えられる。 このことから、 画面に対して連続していると感じら れる室内照度を精度よく求める場合, 画面輝度などの物理的なデ一夕から単純に 予測算出するよりも、 一旦、 画面の照明印象を照度値で評価し、 その照度値を 1 1 0 0倍して求めた方がよいと考えられる。 但し、 この方法では、 予め画像表 示装置画像に合わせて照明制御条件を設定しておく必要があるため、 リアルタイ ムで解析できないだけでなく、 作成者の労力がかかるというデメリツ卜がある。 従って、 実用的には、 前述の画面の平均色度に比べて、 色相はほぼ同じで、 彩度 及び輝度はやや低い条件に設定する照明制御方法を採用することが、 望ましいと 考える。
以上、 静止画像に対する適正照明条件の決め方について説明した。
一般的な画像は、 静止画ではなく、 動画である場合が多い。 そこで、 次に、 動 画に照明を連動させるときに問題が生じないかどうかを検討した。 その結果、 次 の問題点を見出した。
( 1 ) 画像の変化が激しい動画の場合、 フレームごとの画像信号に照明を同期 させて制御すると、 ちらつきゃ不快感を感じる場合がある。
( 2 ) 画像処理をした結果に応じて照明をリアルタイムに変化させる方法をと ると、 画像処理に時間を要するために、 画像に対して照明制御が遅れることがあ り、 それが不自然で不快に感じる場合がある。
( 3 ) 画像の輝度が低いときに、 照明制御が誤動作しているように見える場合 がある。
上記 (1 ) に関しては、 画像解析の結果、 制御する照明の変化の周波数が、 約 6 0 H z以下の人間がちらつきを感じる周波数になる可能性が高いときに、 照明 の変化のレベルを圧縮させる方法、 ある一定期間の画像の平均値を処理の対象と する方法、 フレームを省略する方法、 画像の変化がある閾値を越えたときだけ照 明を制御 (変化) する方法などにより、 人間に対するちらつき周波数の範囲を避 けることで解決できる。 このときの 「ある閾値」 とは、 最大輝度の 1 Z 4程度の 閾値である。
また、 図 7 B ( a ) 及び (b ) には、 変化の激しい画像に照明が同期して変化 するときに感じるちらつきゃ不快感を防止するため、 画像の変化があつたときに、 その変化分のある一定期間の平均値に対して照明を変化させたときの、 画像のあ る部分の平均出力信号値 (図 7 B ( a ) 参照) 及びそれに連動させた照明の出力 値 (信号値、 図 7 B ( b ) 参照) と経過時間との相関図を示す。 図 7 B ( a ) に 示すように、 画像の信号値は、 画像間の画面切り替え時に瞬時に変化することが 多いが、 照明の信号値を同様に瞬時に変化させると、 ちらつきゃ不快感を与える ことが多い。 そのため、 画像信号値に同期させる照明の信号値として、 図 7 B ( b ) では、 画像の前後 5つずつのデ一夕を平均した値に設定している。 平均値 を算出する期間は、 視野の特性に一致した期間にすることが望ましく、 各視野に 対応した光源の緩和型制御方法は、 同一の場合だけではなく異なる場合も本発明 に含まれる。 また、 平均値データは、 同期させる画像デ一夕よりも以前の画像デ 一夕のみを使用する場合、 同期させる画像デ一夕よりも後の画像データのみを使 用する場合、 或いは離散的にデータを選択して使用する場合なども、 本発明に含 まれる。 更に、 平均する画像デ一夕の数は、 2個であってもそれ以上であっても 良い。
上記 (2 ) に関しては、 人間の目は、 わずかな時間のずれも認識できる。 この ため、 画像と照明との間に時間的なずれが生じてはいけない。 この許容値は、 約 1秒間と考えられるため、 それ以上の時間差が生じないように工夫する必要があ る。 例えば、 画像データを一旦メモリに保存し画像の解析が終了して照明条件が 明らかになった後に、 画像と照明とを同時に出力する方法、 データの転送を早く するためディバイス■ディペンデントなデータ形式で信号を送る方法、 全てのフ レームの画像を解析するのではなく、 数個毎に解析することにより時間を稼ぐ方 法、 などを用いると解決する。
上記 (3 ) の問題は、 画像表示装置に映し出された画像の輝度が低輝度で色度 が低彩度の場合に、 照明が予想外の光色になる場合があることを意味している。 これは、 次のような原因で生じる。 つまり、 低輝度で低彩度の色彩は、 何れの色 相であっても、 全て黒のように見える。 しかし、 色度を分析すると、 何らかの色 相を有している。 高臨場感照明制御方法により、 この色度に一致するように照明 を制御すると、 光源色であるために、 見た目は鮮やかな光色に見える場合がある。 この問題を避けるために、 ある一定輝度や彩度以下になったときには、 照明は, 消灯するか、 或いは、 低輝度の白色にするなどの方法を採用すると良い。
以上、 本実施形態で述べた照明制御方法を、 高臨場感照明制御技術、 或いは、 高臨場感照明制御アルゴリズムと呼ぶことにする。
人物などの主対象物を背景と分離するためには、 現在、 マルチメディア分野で 盛んに研究開発が行われている画像圧縮技術が応用できる。
例えば、 既に規格化されている画像圧縮方式の M P E G 2方式では、 動画像の 冗長性を無くすために、 動きの多いものを主対象物として抽出し、 残りの動きの 少ないものを背景と判断して、 動きの多い主対象物の情報のみを伝達し、 動きの 少ない背景の情報は、 低い頻度で伝達している。 従って、 ある意味では、 既に背 景と主対象物とが分離されていることになり、 両者を D V Dビデオデッキ等のデ コーダ一で合成する前に独立して取り出し、 背景部のみの画像処理を行って、 そ の平均色度や平均輝度を求めることは容易である。
また、 現在実用化されつつある M P E G 4方式では、 撮影時に主対象物と背景 部とを分離して撮影し、 両者の画像情報を分離したまま送信する方式が取られて いる。 この場合、 背景部の画像情報を得ることは更に容易であり、 送られてきた 背景画像情報の信号をそのまま使用するとよい。
また、 将来、 光源の位置や光源の特性 (光源の種類、 分光分布、 配光、 光色な ど) の情報も画像圧縮データに組み込まれるようになれば、 光源の抽出について もより容易にできるようになる。
図 7 Cは、 鑑賞者の好みに応じたデ一夕変換が容易になるように、 色彩,明る さ信号の形態でデ一夕を送信する構成を、 模式的に示す図である。 色彩,明るさ 信号としては、 例えば (Y、 x、 y ) のようなデバイス .インディペンデントな 信号が、 どのデバイスに変換しても同じであること、 及びどのような色に変換し たかが容易に把握できるために、 最も有効である。
一方、 図 7 Dは、 データの転送速度を高めるために、 ランプ出力電圧値などの デバイス 'ディペンデントな形態で、 調光信号などのデータを送信する構成を、 模式的に示す図である。 ランプ出力電圧などの値をそのまま送信するために、 信 号が転送されてから照明が出力されるまでが早い。 しかし、 データ変換時に、 目 標とした色彩 ·明るさに変換することは、 非常に難しくなる。 従って、 速度を必 要とするが、 目標の色彩 '明るさに正確に変換する必要がないときは、 ランプ出 力電圧値などのデバイス ·ディペンデン卜な形態でデータを送信することが望ま しい。
(第 2の実施形態)
図 8及び図 9に、 本発明の第 2の実施形態における照明装置の構成を示す。 図 8及び図 9の照明装置は、 画像音響再生部 6、 データ記録デバイス 7、 照明制御 部 8、 照明出力部 9、 及び画像音響出力部 1 0を含む。
データ記録デバイス 7は新規なものであってもよいが、 ビデオテープ、 C D 、 D V Dなど現状普及している記録デバイス、 或いは本発明専用の記録デバイスの 何れでもよい。 また、 それには、 画像、 音響の何れか、 或いは両方のデータに加 え、 それらに対応した照明制御データが記録されている。 データの記録方法や書 式 (アナログ デジタルを含む〉 は問わない。
画像音響再生部 6は、 データ記録デバイス 7に予め記録された画像、 音響の何 れか、 或いは両方のデータと照明制御データとを再生する機能と、 テレビなどの 画像音響出力部 (画像表示装置) 1 0や照明制御部 8などに制御信号を送る機能 を持っている。 このときの照明制御データとは、 照明出力部 9に内蔵された各ラ ンプの調光レベルに関するデ一夕である。
照明制御部 8は、 画像音響再生部 6から送られてきた照明制御デ一夕に基づい て照明制御を行う機能を持ち、 照明出力部 9に内蔵された各ランプの調光レベル のデータを、 照明出力部 9の点灯方式に応じた信号形態で照明出力部 9に送る。 照明出力部 9は、 一つ或いは複数のランプ及び点灯回路が内蔵され、 光度及び 配光と色温度とを自在に変えられる機能を有する。 例えば、 R G Bの単色の蛍光 ランプが内蔵され、 それぞれの調光比を変えて白色光から単色光の範囲まで色温 度を変化させる構成であっても良く、 或いは、 約 3 0 0 0 K〜約 6 7 0 0 Kの間 で市販されているランプを内蔵し、 それぞれの調光比を変えて色温度を変化させ てもよい。 更に、 これらの蛍光ランプにハロゲンランプのような指向性の高いラ ンプを組み合わせて、 両者を切り換えることにより配光を変化させてもよい。 ま た、 液晶や L E D、 C R T , P D P、 E Lなどのディスプレイデバイスを組み合 わせて、 光色や配光を変化させてもよい。
データ記録デバイス 7に記録されたデ一夕のうちで画像音響に関するデータは、 画像音響出力部 1 0に送られる。 画像音響出力部 1 0に含まれるディスプレイに は画像が映し出され、 スピーカ一からは音声が流れる。 同時に、 データ記録デバ イス 7に記録された照明制御データは、 照明制御部 8に送られる。 照明制御部 8 では、 受信したデ一夕を基に、 照明出力部 9に内蔵された各ランプの調光信号へ の変換を行った上で、 受領した信号を照明出力部 9に送る。 照明出力部 9では、 それに内蔵された各ランプが、 調光信号に応じたレベルで点灯される。 これによ り、 臨場感あふれた室内環境が実現できる。
ここで最も重要なのは、 画像や音響を視聴している鑑賞者 4の臨場感を高める 照明制御の方法であるが、 これには、 幾つかの方法がある。
最も効果的であるのは、 十分に感性の高い照明デザイナーが、 画像や音響のデ —夕に応じて、 最も効果的な照明演出を行う方法である。 なぜならば、 先述の実 験で、 画面の臨場感を高めるためには、 熟練者が画面の中の照明印象に連続性が 得られる室内照度の条件を求めることが、 最も効果的であることが明らかになつ た。 また、 照明デザイナーは、 一般に、 舞台照明演出家などとして、 演劇などの 照明演出の仕事を通じて高い感性を持っているため、 このような照明条件の判断 を適切に行うことができる。 また、 照明演出を行う照明デザイナーが著名である ほど、 データ記録デバイス 7の形で売買される画像 ·音響 ·照明ソフトの価値が 高まる。 一方、 低コストにしたいときは、 画像音響に対して、 先述の高臨場感照 明制御技術を用いて機械的に照明制御デ一夕を作ることもできる。
また、 音響に連動した照明制御方法としては、 例えば、 大音量のときには照度 レベルを高くし、 小音量のときには照度レベルを低くするなどの方法が、 効果的 である。
照明制御部 8は、 図示するような: L回路だけでなく複数の回路を用いて、 複数 の照明出力部 9を制御しても良い。 更に、 照明出力部 9は、 鑑賞者 4から見えな いように隠すとなおよい。
(第 3の実施形態)
図 1 0に、 本発明の第 3の実施形態における照明装置の構成を示す。 図 1 0の 照明装置は、 画像音響受信部 1 1、 画像音響再生部 6、 画像音響記憶部 1 2、 画 像解析部 1 3、 画像音響照明制御部 1 4、 画像音響出力部 (画像表示装置) 1 0、 及び照明出力部 (照明器具) 9を含む。
画像解析部 1 3は、 画像信号を入力し、 その信号を解析し、 その解析結果から 演算処理して各種信号を生成し、 その各種信号を出力する機能を有する。 画像音 響照明制御部 1 4は、 画像信号、 音響信号、 照明信号を入力し、 画像信号が画像 されるタイミングに同期して音響信号、 照明信号を出力する機能を有する。 照明 出力部 9は、 ひとつ以上のランプ及び点灯回路が内蔵され、 照明信号を入力し、 その信号に基づいて照明光の光度及び配光と色温度が自在に変化できる機能を有 する。 画像信号は、 少なくとも、 各画像の各画素の色信号と輝度信号とを示す。 信号の方式や信号の順序は、 どんな形態でもかまわない。
画像音響受信部 1 1或いは画像音響再生部 6から供給される画像信号及び音響 信号は、 画像音響記憶部 1 2に一端記憶される。 画像音響記憶部 1 2に記憶され た画像信号は、 画像解析部 1 3で画像解析され、 画像の臨場感を高められる照明 条件が算出されて、 照明器具を制御するために必要な照明信号が生成される。 画像信号、 音響信号、 照明信号は、 画像音響照明制御部 1 4に入力され、 画像 が映し出されるタイミングと同期するように、 画像信号及び音響信号が画像音響 出力部 1 0に送信され、 一方、 照明信号が照明出力部 9に送信される。 これによ り、 画像を鑑賞している在室者は、 画像音響出力部 (例えばテレビ) ] 0及び照 明出力部 (照明器具) 9から同期して出力された画像、 音響、 照明によって、 高 い臨場感を感じながら、 画像音響出力部】 0に映し出される画像を楽しむことが できる。
なお、 本発明の照明装置は、 画像信号が画像音響記憶部 1 2に入力されれば、 その画像と画像の臨場感を高める照明光とを生成できるため、 画像音響受信部 1 1及び画像音響再生部 6の両方を必ず備える必要はなく、 両者のうちの少なくと もどちらか一方があればよいことはいうまでもない。
また、 音響を必要としないときは、 図 1 0の構成における画像音響受信部 1 1 、 画像音響再生部 6、 画像音響記憶部 1 2、 画像音響照明制御部 1 4、 及び画像音 響出力部 1 0の各々が, 音響の処理する機能を有する必要がないことは言うまで もない。
更に、 図 1 0の照明装置は、 画像音響受信部 1 1、 画像音響再生部 6、 画像音 響記憶部 1 2、 画像解析部 1 3、 画像音響照明制御部 1 4、 画像音響出力部 1 0 、 及び照明出力部 9の各々が別個の装置として構成されていてもよく, 或いは、 例 えば画像音響受信部 1 1と画像音響再生部 6とが画像音響受信再生部となるよう に、 2つ以上の構成部分が一体的に構成されている形態であってもよい。
照明制御部 8は, 図示するような 1回路だけでなく複数の回路を用いて、 複数 の照明出力部 9を制御しても良い。 更に、 照明出力部 9は、 鑑賞者 4から見えな いように隠すとなおよい。 (第 4の実施形態)
図 1 1に、 本発明の第 4の実施形態における照明装置の構成を示す。 図 1 1の 照明装置は、 センサ部 1 5、 データ解析部 1 6、 照明制御部 8、 及び照明出力部 (照明器具) 9を含む。
センサ部 1 5は、 画像音響出力部 (画像表示装置) 1 0の画面に映し出された 画像の輝度及び色温度を測定して、 そのデータをデータ解析部 1 6に送る機能を 持つ。 データ解析部 1 6は、 センサ部 1 5で測定された画像の輝度及び色温度の 情報をもとに、 画面の臨場感が高まる照明条件を判断し、 照明出力部 9の各ラン プの出力レベルの信号を照明制御部 8に送る機能を持つ。 照明制御部 8及び照明 出力部 9の機能は、 第 3の実施形態においてと同様である。
図 1 1の構成では、 画像音響出力部 (画像表示装置) 1 0は、 照明装置とは別 個の装置として設けられているが、 これを含める構成であっても良い。
なお、 以上では、 画像を中心にして、 臨場感を高める手段を説明したが、 音階 や音色などの音声に対する臨場感を高める照明要件を見い出すことができれば、 音声にあわせた照明制御を行うことにより、 臨場感を高めることができる。 更に、 画像、 音響、 照明との 3者を組み合わせることにより、 臨場感を最も効果的に高 めることができる。
(第 5の実施形態)
図 1 2 ( a ) 及び (b ) に、 本発明の第 5の実施形態における照明装置の、 特 に照明出力部の一例の構成を示す。
図 1 2 ( a ) は, 画像音響出力部 1 0と、 照明出力部 9 a及び 9 bと、 照明出 力部 9を画像音響出力部 1 0に固定する照明固定部 1 7 a及び丄 7 と、 を示す。 照明固定部 1 7 a及び 1 7 bは、 照明出力部 9 a及び 9 bによる照明効果を使用 せずにテレビやビデオの画像を鑑賞するとき、 或いは画像鑑賞をしないときに、 不必要な照明出力部 9 a及び 9 bを画像音響出力部 1 0に収納するための機能を 有する。 従って、 照明固定部 1 7 aのように照明出力部 9 aをひっかけるタイプ や、 照明固定部 1 7 bのように照明出力部 9 bを収納するタイプ、 更には、 図示 しないが画像音響出力部 1 0の内部に収納できるタイプであってもよい。
図 1 2 ( b ) は、 画像音響出力部: L 0から照明出力部 9 a及び 9 bを離した状 態を描いている。 画像音響出力部 1 0と照明出力部 9 aとを結ぶコード 2 0は、 少なくとも、 照明信号を照明出力部 9 aに送信するための伝送線として機能する。 このような構成にすると、 照明出力部 9 aの位置を自由に設定することができる。 コード 2 0は、 照明信号以外に、 照明出力部 9 aに電気エネルギーを供給する伝 送線として使用してもよいことは、 言うまでもない。
或いは、 画像音響出力部' 1 0に設けられた照明信号出力部 1 8と照明出力部 9 bに設けられた照明信号入力部 1 9とを使用することで、 コード 2 0を省略する ことができる。 具体的には、 照明信号出力部 1 8は、 照明信号を出力する機能を 有し、 照明信号入力部 1 9は、 出力された照明信号を受信する機能を有する。 こ のような構成にすると、 コードレスであるために、 照明出力部 9 bの位置を更に 自由に設定できる。 照明出力部 9 bに必要な電気エネルギーは、 照明出力部 9 b に電気エネルギー源を設けて供給しても、 他の場所に設けられた不図示の電源か ら照明出力部 9 bに供給されてもかまわない。
なお、 照明固定部 1 7 a及び 1 7 b、 並びに照明出力部 9 a及び 9 bは、 図示 されるように左右が異なるタイプであっても、 或いは同じタイプであっても良く, また、 一力所のみにあるタイプであってもよい。 また、 図示される例では、 コー ド 2 0を有する照明出力部 9 aが引っかけタイプの照明固定部 1 7 aで固定され、 コードレスタイプの照明出力部 9 bが、 収納タイプの照明固定部 1 7 bで固定さ れているが、 組合せは、 上記に限られるわけではない。
図 1 3は、 引っかけタイプの照明固定部 9 aの一構成例を示す図であり、 画像 音響出力部 1 0の一部と、 照明出力部 9 aと、 照明固定部 1 7 aと、 を描いてい る。 照明出力部 9 aは、 中央付近に、 照明固定部 1 7による固定のための凹部 2 1が設けられており、 その両側には、 発光部 2 3が設けられている。 また、 照明 固定部 1 7は、 つがい部 2 2を介して画像音響出力部丄 0に取り付けられている。 照明出力部 9 aの凹部 2 1を照明固定部 1 7 aのリング部分 (一部が欠けてい る) にはめ込むことにより、 画像音響出力部 1 0に照明出力部 9 aを取り付けた ままで、 矢印 2 0 aで示す回転機能が実現される。 一方、 つがい部 2 2は、 照明 出力部 9 aに対して更に, 図中の矢印 2 0 bの方向の回転や矢印 2 0 cの方向の 位置変化の機能を与えるためのものである。 このような構成により、 画像音響出 力部 1 0に照明出力部 9 aを取り付けたままで、 照明出力部 9 aの光の方向を変 化させることができる。
なお、 凹部 2 1やつがい部 2 2は、 図 1 3に記載されている形状に関わらず、 図中の矢印 2 0 a 、 2 0 b、 或いは 2 0 cの方向での回転や位置変化を可能とす る限りは、 他の任意の構成であってもよいことは言うまでもない。
照明出力部 9 a及び 9 bの制御にあたっては、 それぞれを別個の制御回路で制 御しても、 1回路で両方を制御しても良い。 更に、 照明出力部 9 a或いは 9 bは、 鑑賞者から見えない位置に配置されることが好ましい。 また、 発光部 2 3を隠す 遮光板を設けても良い。
(第 6の実施形態)
図 1 4及び図 1 5を参照して、 本発明の第 6の実施形態における照明装置を説 明する。
図 1 4の照明装置は、 テレビ額縁用照明器具 2 4を構成する。 この照明器具 2 4は、 テレビ画面周辺の額縁部に取り付けるタイプの照明器具であり、 R G Bの L E Dや冷陰極蛍光ランプなどの光源と導光板とで、 構成されている。 光源とし ては、 現時点で市場にあるか、 或いはこれから実用化されていく何れのタイプの 光源であっても使用可能であって、 例えば、 照明出力部の前面に E Lパネル (有 機 E Lを含む) などの面発光体などを光源として設けても良く、 或いは、 光色が 任意に変えられる液晶パネルなどディスプレイ自身を光源として用いてもよい。 更に、 画像表示装置の C R Tなどからの漏れ光を導光する方法でもよい。
何れの手段をとつた場合でも、 この照明器具 2 4は、 臨場感を向上する本発明 の照明制御方法に従って、 画像表示装置の画像に連動して発光面の光色や輝度な どが制御される。
また、 このとき、 発光色モードの照明器具 2 4を疑似発光色モードの画像表示 装置の画面の周辺に取り付けることにより、 疑似発光色モ一ドの画像表示装置の 画面に映し出された画像が発光色モードの額縁で閉じ込められて、 物体色モード になる。 そのため、 茶色などの物体色モードにのみ存在する色が、 従来の画像表 示装置の画面で見るより、 より本来の茶色らしく見える効果が得られる。
一方、 図 1 5の照明装置は、 テレビ側面用照明出力部 2 5を構成し、 R G Bの L E Dや冷陰極蛍光ランプなどの光源をテレビ本体の側面に取り付ける構造であ る。 この照明器具 2 5も、 臨場感を向上する本発明の照明制御方法で制御されて、 画像表示装置の周辺視野を照明する。
なお、 図 1 4のテレビ額縁用照明器具 2 4、 及び図 1 5のテレビ側面用照明器 具 2 5の何れも、 画像表示装置の本体に埋め込むなどして画像表示装置と一体化 にした形態であってもよく、 或いは、 画像表示装置の本体に別個の装置として取 り付ける形態でもよい。 (第 7の実施形態)
図 1 6に、 本発明の第 7の実施形態における照明装置として、 プロジェクタ型 照明出力部 2 6、 すなわちプロジェクタの形態をした照明装置を示す。
従来のプロジェクタは、 液晶パネルなどを透過した光をレンズで集光し、 スク リーン面などに投影する。 このような従来のプロジェクタでは、 光の利用効率を 高めるとともに、 画像 2 8の周辺には光を漏らさないようにするために、 レンズ の光学設計に困難を伴う。 しかし, 実際には、 レンズでは完全に集光できずに、 プロジェクタ内で無駄に漏れたり、 浪費されたりしている光が多いのが、 現状で ある。
これに対して、 本実施形態のプロジェクタ型照明出力部 (プロジェクタ型照明 装置) 2 6では、 そのような光を無駄にせず、 臨場感向上照明画像 2 9としてス クリーン面に適切に放出することにより、 その画像の臨場感を高めることができ る。 また、 室内にも、 室内照明用発光面 2 7のような乳白板を貼った窓を介して 放出する。 これらの放出する光は、 本発明による高臨場感照明制御アルゴリズム に従って、 制御される。 (第 8の実施形態)
図 1 7 ( a ) 及び (b ) を参照して、 本発明の第 8の実施形態における照明装 置の照明出力部の構成を説明する。
図 1 7 ( a ) の各照明出力部 3 0〜3 2は、 それぞれ、 図 5 Aに示した各視野 部を照明するために設置されている。 すなわち、 有効視野部用照明出力部 3 0は 有効視野部を照明し、 誘導視野部用照明出力部 3 1は誘導視野部を照明し、 補助 視野部用照明出力部 3 2は補助視野部を照明する。
これらの各照明出力部 3 0〜3 2と従来の壁面用照明器具とが異なる点は、 従 来の壁面用照明器具が壁面をなるベく均一に効率的に照明するような配光を有し ているのに対して、 本実施形態の照明出力部 3 0〜 3 2では、 鑑賞者の有効視野 中心にあたる T Vなど画像音響出力部 1 0の背後の壁面を、 鑑賞者の視線高さ ( = T V画面の中心付近) で最大照度になるように照明する配光を持つ点である。 このため、 本実施形態の各照明出力部 3 0〜 3 2は、 図 1 7 ( b ) に断面図を示 すように, 略放物線形状の集光反射板 3 4を備えている。
また、 前述の照明印象の理論に基づき、 鑑賞者から鑑賞空間の光源及び発光部 の位置が分からないように隠した方が効果があると考えられるため、 遮光ルーバ —3 5を設置している。 光源部 3 3から放射された光は、 直接、 或いは集光反射 板 3 4で反射集光され、 遮光ルーバー 3 5で光の方向を制御されて、 各視野部に 向かって照射される。 鑑賞者からは、 全ての照明出力部 3 0〜3 2の発光部 3 3 が見えないため、 照明出力部 3 0〜 3 2の存在は確認できても、 それが発光して いるかどうかはわからない。
各照明出力部 3 0〜 3 2への信号は、 天井裏の配線を介して送られるが、 T V の配置が変更されても、 つまり、 各視野部の位置関係が変更されても、 配線を物 理的に変更することなく、 制御装置のアドレスを変更するだけで、 簡便に仕様変 更が可能である。 但し、 このためには、 予め各照明出力部 3 0〜3 2をなるベく 均一な間隔で壁際の天井に設置しておくことが望ましい。 また、 制御信号の送信 は、 赤外線や電波を用いてコードレスにすることで、 設置や配置変更に簡便に対 応できる。
なお、 各照明出力部としては、 従来の壁面照明器具を用いることもできる。 但 し、 従来の壁面照明器具の中から選定する場合、 照明制御が可能であること、 鑑 賞者から発光部が見えないように十分遮光された配光を持つこと、 を条件にして 選定することが望ましい。
また、 図中には詳細を記述していないが、 人間の有効視野は、 高い視機能を有 するため、 特に、 有効視野部の照明をより充実させると更に効果が上がる。 具体 的には、 画像音響出力部 1 0の周辺部に L E Dやその他のディスプレイ用素子を 多数取り付けて、 画像が、 その外の壁面にまで延長しているかのように見えるよ うに制御するとよい。
また、 鑑賞者に向かつて指向性の高い光が照射されているような状態を実現す るためには、 有効視野部用照明器具 3 0の付近にスポッ卜照明器具を取り付けて、 画像の様子に応じて点滅すれば、 迫力が高まる。 このスポットが光色可変機能を 有していれば、 更に効果は高まる。 (第 9の実施形態)
図 1 8及び図 1 9 ( a ) 〜 (c ) を参照して、 本発明の第 9の実施形態におけ る照明装置として照明器具を説明する。
図 1 8の照明器具は、 光色が任意に変化できる発光部 2 3を有する光色可変照 明器具 3 6である。 大掛かりな照明装置がなくても手軽に家庭で楽しめるように、 偭々の照明器具 3 6が、 電気スタンドのように任意の位置に立てて置くことがで きる形態をしている。 図 1 8では、 例として、 図 5 Aの有効視野、 誘導視野、 及 び補助視野の各々に対応する位置に、 照明器具 3 6を一つずつ配置した状態を示 している。
この照明器具 3 6には電源線がなく、 充電式の電池が内蔵されている。 また、 信号線もなく、 照明制御部 8から、 赤外線などによってコードレスにて信号が送 られる。 但し、 電源線及び信号線をそれぞれ有線で設けても良いことは言うまで もない。
また、 照明印象の考え方に従って、 照明器具 3 6の発光部 2 3が鑑賞者から見 えないようにするために、 光色可変照明器具 3 6を、 画像音響出力部 1 0や室内 の家具などの背後に設置したり、 遮光板 3 7を光色可変照明器具 3 6の前に置い て遮光するなどすることにより、 更に臨場感向上効果が増す。 遮光版 3 7は、 乳 白アクリル板などの拡散透過性の板でもよい。
上記のような特徴を有する個々の光色可変照明器具 3 6を、 本発明による高臨 場感照明制御方法に従って制御することにより、 鑑賞者は、 家庭で手軽に高臨場 感の画像を楽しむことができる。
更に、 図 1 9 ( a ) 〜 (c ) は、 発光部 2 3の具体的形態を示したものである。 図示されるランプ状の発光部 2 3の構成は、 一例として電球代替の形態を示した もので、 エジソンべ一スの口金 4 2を有している。 口金 4 2に設けられた拡散板 4 1の中には、 赤色発光部 3 8、 緑色発光部 3 9、 青色発光部 4 0が内蔵されて いる。 これらの各色の発光部 3 8〜4 0は、 照明制御部から送られてきた制御信 号を受けて発光強度レベルが調整されて、 各色の発光部 3 8〜4 0から照射され た色光が拡散板 4 1で混色されて、 室内に照射される。
赤色発光部 3 8、 緑色発光部 3 9、 青色発光部 4 0は、 図 1 9 ( a ) のように 現在、 表示装置に使用されているような発光素子の形態に類似した構成を有して いても良く、 或いは、 図 1 9 ( b ) のように、 各発光部 3 8〜 4 0が発光管の形 態を有している電球代替型蛍光ランプの形態に類似した構成を有していても良い。 なお、 赤、 緑、 青の各発光部 3 8〜4 0の大きさ及び形状はお互いに同じであ る必要はなく、 ランプの外形を小型化するために、 適宜、 それらの大きさや形状 を変えてもよい。 例えば、 一般に緑色の蛍光体は発光効率が良いのに対して青色 の蛍光体の発光効率が悪いため、 図 1 9 ( c ) に示したように (口金は省略して いる) 、 青色発光部 4 0を他の発光部 3 8及び 3 9より大きしてもよい。 これに よって、 各発光部 3 8〜4 0が、 拡散板 4 ]の内部に効率的に収納される。
なお、 発光部 2 3に含まれる口金は、 図示されるような電球代替型の形状に限 られるものではなく、 どのような形態の口金であっても良い。
(第 1 0の実施形態)
図 2 0を参照して、 本発明の第 1 0の実施形態における照明装置を説明する。 本実施形態の照明装置として天井に設置された照明器具 4 5は、 複数の指向性 の高い発光部から構成されている。 各発光部は、 任意の光色に変化できる。 各発 光部は指向性が高いため、 天井から各壁面に向けて (図中の矢印の方向に) 、 ま るで画像を投影するように、 様々な光の変化を演出できる。 発光部としては、 プ ロジェク夕状の構成や L E Dなどの発光素子を使用した構成など、 任意の形態を 使用することができる。 現在の L E Dは出力レベルが低いため、 このような照明 器具 4 5に応用するには、 非常に多数の L E Dを用いなければならないが、 今後 の技術革新により L E Dの大幅な出力向上が期待できるため、 将来の適用の可能 性が高い。 この照明器具 4 5を、 本発明による高臨場感照明制御技術に基づいて制御する ことにより、 鑑賞者 4 9は、 あたかも仮想画像空間の中に存在するかのような錯 覚を感じる。 我々の実験により、 画像の臨場感を高めるためには、 光だけでなく 陰影のあり方も重要であることが明らかになつたため, この図では、 仮想画像空 間における影 4 6と鑑賞空間の影 4 7とが連続しているように、 また、 鑑賞者 4 9の影 4 8が仮想画像空間の照明印象に矛盾が生じないように、 影 4 7及び 4 8 を生じさせている。 このような演出により、 鑑賞者 4 9は、 画像音響出力部 (画 像表示装置、 図示される例では壁掛け T V) 5 0の画像に映し出された南の海で 今にもサ一フィンを始めようと思うほど、 高い臨場感を味わうことが可能である。
10
(第 1 1の実施形態)
本発明による照明装置は、 例えば図 2 1に示すように、 電話やインターフォン、 更には移動体通信機器や家電製品に連動して制御される構成を有していても良い。 この場合には、 照明装置を制御する信号は、 電話、 インターフォン、 移動体通信 機器、 或いは家電製品から、 直接に或いはコンピュータを介して、 照明装置に伝 送され、 伝送された信号に応じて、 照明装置が制御され、 照明が変化する。 例え ば、 電話がかかつてきたときや来客がィンターフォンから連絡してきたときなど に、 照明光を変化して知らせることが可能である。
図 2 2 ( a ) 及び (b ) には、 有線回路や無線回路によるデータ回線を用いて
20 構成される本発明の構成を模式的に示している。
図 2 2 ( a ) の構成では、 インターネットや移動体通信機器から、 デ一夕回線 を通して、 映像音響データや映像音響照明データがコンピュータに伝送される。 伝送されたデータは画像音響照明再生装置で再生され、 照明データは、 照明制御 部を介して照明出力部 (照明器具) から出力される。 インタ一ネットや移動体通
25 信機器から送られたデータが映像音響デー夕である場合には、 コンピュータに伝 送された後に、 コンビュ一夕に設置された処理ボードやソフトウェアなどによつ て画像音響データを解析し、 その結果に基づいて照明データを生成することも可 能である。 或いは、 画像音響照明データをデータ記録デバイスに記録しておいて、 所望のときに再生する構成としても良い。
図 2 2 ( b ) では、 コンピュータ (例えばノー卜型パソコン) に対して、 イン ターネットゃ移動体通信機器から有線回路や無線回路によるデ一夕回線を介して、 或いは C D— R O Mや D V D— R OMなどの記録媒体を用いて、 必要なデータを 提供するように構成された本発明の構成を模式的に示している。 特に、 図 2 2 ( b ) の構成では、 照明制御部や照明出力部を含む照明器具がコンピュータに組 み込まれている点である。 これによつて、 図中に同心の楕円で描いているような 状態で、 照明の配光が提供される。
(第 1 2の実施形態)
図 2 3 ( a ) には、 本発明の第 1 2の実施形態における照明装置の構成のブロ ック図を示す。 本実施形態の照明装置は、 画像音響照明受信部: L 1 1、 画像音響 照明再生部 1 0 6、 画像音響照明記憶部 1 ]. 2、 画像音響照明制御部 1 1 4、 及 び画像音響照明出力部 1 1 0を含む。 また、 図 2 3 ( b ) には、 上記のブロック 図に基づいて構成される照明装置の中の、 特に画像音響照明出力部 1 1 0の構成 を模式的に示す図である。
画像音響照明制御部 1 1 4は、 画像信号、 音響信号、 照明信号を入力し、 画像 信号が画像されるタイミングに同期して音響信号、 照明信号を出力する機能を有 する。 画像音響照明出力部 1 1 0の中の照明出力部】 0 9は、 ひとつ以上のラン プ及び点灯回路が内蔵され、 照明信号を入力し、 その信号に基づいて照明光の光 度及び配光と色温度が自在に変化できる機能を有する。 画像信号は、 少なくとも、 各画像の各画素の色信号と輝度信号とを示す。 信号の方式や信号の順序は、 どん な形態でもかまわない。
画像音響照明受信部 1 1 1で受信されるか、 或いは画像音響照明再生部 1 0 6
5 ] で再生されて供給される画像信号、 音響信号、 及び照明信号は、 画像音響照明記 憶部 1 1. 2に一端記憶されるた後に、 或いは記憶されずにそのまま、 画像音響照 明制御部 1 1 4に入力され、 画像が映し出されるタイミングと同期するように、 画像信号及び音響信号が画像出力部 1 0 7及び音響出力部 1 0 8にそれぞれ送信 され、 一方、 照明信号が照明出力部 1 0 9に送信される。 これにより、 画像を鑑 賞している在室者は、 画像出力部 (例えばテレビ) ] 0 7、 音響出力部 1 0 8 、 及び照明出力部 (照明器具) 1 0 9から同期して出力された画像、 音響、 照明に よって、 高い臨場感を感じながら、 画像出力部 1 0 7に映し出される画像を楽し むことができる。
なお、 本発明の照明装置は、 画像音響照明信号が画像音響照明制御部 1 1 4に 入力されれば、 その画像と画像の臨場感を高める照明光とを制御できるため、 画 像音響照明受信部 1 1 1及び画像音響照明再生部 1 0 6の両方を必ず備える必要 はなく、 両者のうちの少なくともどちらか一方があればよいことはいうまでもな い。
また、 音響を必要としないときは、 図 2 3 ( a ) 及び (b ) に示される各構成 要素が音響の処理する機能を有する必要がないことは、 言うまでもない。
更に、 画像音響照明受信部 1 1 ] , 画像音響照明再生部 1 0 6 , 画像音響照明 記憶部 1 1 2、 画像音響照明制御部 1 1 4、 及び画像音響照明出力部 1 1 0の 各々が別個の装置として構成されていてもよく、 或いは、 例えば画像音響照明受 信部 1 1 1と画像音響照明再生部 1 0 6とが画像音響照明受信再生部となるよう に、 2つ以上の構成部分が一体的に構成されている形態であってもよい。
画像音響照明照明制御部 1 1 4は、 1回路だけでなく複数の回路を用いて複数 の出力部を制御しても良い。 更に、 画像音響照明出力部 1 1 0のうちの照明出力 部 1 0 9は、 鑑賞者から見えないように隠すとなおよい。
図 2 4には、 上記の画像音響照明受信部、 画像音響照明再生部, 画像音響照明 記憶部、 画像音響照明制御部、 及び画像音響照明出力部を全て一体化して構成さ れる照明装置 1 2 0の構成を、 模式的に示している。 なお、 図中では、 画像音響 照明出力部に含まれる画像出力部 1 0 7、 音響出力部 1 0 8、 及び照明出力部 1 0 9、 更に再生部 1 0 6の配置を模式的に示すために、 照明装置 1 2 0の正面図、 側面図、 及び上面図を描いている。
このように各部が一体化された装置 1 2 0は、 テレビ · ビデオ一体型装置とし て既に製品化されて、 広く使用されている。 このような一体化された装置 1 2 0 は、 使用時の配線作業が不要になるために有用である。 但し、 本実施形態におけ る一体化装置 1 2 0は、 従来の構成に更に照明出力部 1 0 9を一体化した構成を 有していて、 画像に対する向上した臨場感を提供することができる。 なお、 鑑賞 者からみて照明出力部 1 0 9を画像出力部 1 0 7や音響出力部 1 0 8の背後に配 置すれば、 照明出力部 1 0 9が鑑賞者から見えなくなって効果的であるとともに、 画像の背景部や周辺部にも照明光を出力できるので、 効果的である。
図 2 5 ( a ) 及び (b ) には、 画像出力部の出力を照明光の出力として使用す ることができる構成を、 模式的に示している。 図 2 5 ( a ) は、 この構成の側面 図であって、 画像表示部 1 0 7に加えて、 更に導光部 1 2 1及び画像制御部 1 2 2が順に設けられている。 画像制御部 1 2 2によって、 入力された画像信号は R G B出力に変換され、 画像表示部 1 0 7で画像が表示される。
画像からの光のうちで鑑賞者の眼に実際に届く部分は、 画像出力部 1 0 7のデ バイスによって異なるが、 R G B出力全体の数%に過ぎない。 そこで、 図 2 5の 構成では、 これらの R G B出力のうちで画像表示に実際に使用されていない光を 効率的に取り出して、 画像周辺部の照明に使用している。 具体的には、 R G B出 力の一部が導光部 1 2 1によって画像周辺部に導かれて、 画像出力部 1 0 7の周 辺を照射する光 1 2 3として使用される。
図 2 6は、 他の一体化構成の例として、 ゴーグルタイプの画像出力部 1 3 2の 左右端及び上下端に光源 1 3 1が配置されている構成を、 模式的に描いている。 光源 1 3 1としては、 例えば L E D光源を使用することができる。 ゴーグルタイ プの画像出力部 1 32に組み合わされた図示される構成では、 鑑賞室内の照明が 不要になるために、 低い光出力で、 これまでに説明した効果を得ることができる。 なお、 光源 1 3 1としては、 上述した LED光源の他に、 冷陰極蛍光ランプな どの他の小型光源を使用可能である。
更に、 図 27 (a) 及び (b) には、 音響出力部 (スピーカ) 1 08と照明出 力部 (光源) 1 09とが一体化された構成の側面図及び正面図を、 模式的に描い ている。 鑑賞者からみて、 音響出力部】 08の背後に照明出力部 1 09が配置さ れており、 鑑賞者からは、 図 27 (b) に模式的に描かれるように、 照明出力部 1 09が音響出力部 108で隠された状態で、 その出射光 143のみが見えて、 向上された臨場感効果が得られる。
(第 13の実施形態)
本発明の照明装置に含まれ得る光源、 或いは照明器具は、 照明に使用される光 の状態を制御するために、 図 28 (d) に示すような光色可変制御部、 配光可変 制御部、 及び方向可変制御部の中の 1つ、 或いは 2つ以上を組み合わせて有する ことができる。
図 28 ( a) は、 上記の 3つの制御部の中の何れか一つ ( 「A制御部」 と表 記) を有する光源の構成、 図 28 (b) は、 上記の 3つの制御部の中の何れか 2 つ ( 「A制御部」 及び 「B制御部」 と表記) を有する光源の構成、 図 28 (c) は、 上記の 3つの全ての制御部 ( 「A制御部」 、 「B制御部」 、 及び 「C制御 部」 と表記) を有する光源の構成を、 模式的に描いている。 これらにおける 「A 制御部」 、 「B制御部」 、 及び 「C制御部」 とは、 図 28 (d) に示す光色可変 制御部、 配光可変制御部、 及び方向可変制御部の中の何れかに対応する。
更に、 図 28 (e) 〜 (k) には、 光源に更に付加され得る機能を別個に描い ている。 図 28 (e) の受信部は、 照明信号、 画像信号、 及び/或いは音声信号 を受信する機能を有する。 図 28 ( f ) のデ一夕解析部は、 受信した画像信号及 び/或いは音声信号を解析して、 所定の照明信号を生成する機能を有する。 図 2 8 ( g ) のデータマッピング部は、 受信した画像信号及び Z或いは音声信号を、 あらかじめ記憶されている照明信号と対応させて (マッピングして) , 所定の照 明信号を選定する機能を有する。 図 2 8 ( h ) のセンサ部は、 照明制御に有用な 各種の出力値を測定する機能を有する。 図 2 8 ( i ) の再生部は、 照明信号、 画 像信号、 及び Z或いは音声信号を再生する機能を有する。 図 2 8 ( j ) の記憶部 は、 照明信号、 画像信号、 及び Z或いは音声信号を記憶する機能を有する。 図 2 8 ( k ) の送信部は、 照明信号、 画像信号、 及び Z或いは音声信号を、 離れて位 置する他の装置 (例えば、 離れて位置する各出力部など) に送信する機能を有す る。
これらの中の一つ或いはそれ以上を適切に光源に組み込むことによって、 それ らの機能が光源に付加される。
なお、 上記のような光源を照明器具として構成する場合には、 例えば図 2 9 ( a ) 〜 (c ) に模式的に示すように、 上記で説明した構成を適切な外囲器の中 に収納すればよい。 このとき、 光源の発光部及び制御部を、 図 2 9 ( a ) 〜 ( c ) に描かれているようにそれぞれ別個の外囲器 1 5 1及び 1 5 2に収納して も良く、 或いは、 一体化された外囲器の中に全体を収納しても良い。
(第 1 4の実施形態)
本実施形態では、 テレビなどの画像表示装置 (画像音響出力部) に映し出され ている映像に対して連動すると共に, その映像を鑑賞している鑑賞者の感情や気 分にも連動させて照明を制御することができる照明装置の構成を説明する。
図 3 0は、 この照明装置の構成を模式的に示すブロック図である。 具体的には、 この照明装置は、 画像音響受信部 1 6 1、 画像音響再生部 1 6 6、 鑑賞者の生 体 ·感情情報の測定部 1 6 5、 画像音響及び生体 ·感情情報記録部 1 6 2、 画像 音響及び生体 ·感情情報解析部 1 6 3、 及び画像音響照明制御部 L 6 4を含む。 画像音響受信部 1 6 1及び画像音響再生部 1 6 6の機能は、 それぞれ、 これま での実施形態の中で説明した対応する構成要素の機能と同様であり、 ここではそ れらの説明は省略する。
画像音響受信部 1 6 1或いは画像音響再生部 1 6 6から供給される画像信号及 び音響信号、 並びに生体 ·感情情報測定部]. 6 5から供給される情報信号は、 画 像音響及び生体 ·感情情報記録部 1 6 2に一旦記録された後で、 或いは記録され ずにそのまま、 画像音響及び生体 ·感情情報解析部 1 6 3に送られる。 画像音響 及び生体 ·感情情報解析部 1 6 3では、 受け取った信号の一部或いは全部を解析 して、 画像の臨場感を高められる照明条件が算出されて、 照明器具を制御するた めに必要な照明信号が生成される。
画像信号、 音響信号、 照明信号は、 画像音響照明制御部 1 6 4に入力され、 画 像が映し出されるタイミングと同期するように、 画像信号及び音響信号が画像音 響出力部 1 Ί 0に送信され、 一方、 照明信号が照明制御部 1 7 8を経て照明出力 部 1 6 9に送信される (図 3 1 A〜図 3 1 Cを参照) 。 これにより、 画像を鑑賞 している在室者は、 画像音響出力部 (例えばテレビ) 1 7 0及び照明出力部 (照 明器具) 1 6 9から同期して出力された画像、 音響、 照明によって、 高い臨場感 を感じながら、 画像音響出力部 1 0に映し出される画像を楽しむことができる。 鑑賞者の生体 ·感情情報の測定部 1 6 5としては、 例えば図 3 1 A、 図 3 1 B、 及び図 3 1 Cに示すように、 鑑賞者の脳電位や各種の生体リズムを測定する脳電 位 ·生体測定部 1 7 5を設けることができる。 これらの測定によって、 鑑賞者の 感情をモニタすることができる。 具体的には、 図 3 1 Aには、 脳電位 '生体測定 部 1 7 5が鑑賞者に対する必要な測定を有線で行う構成が描かれており、 一方、 図 3 1 Bには、 脳電位 ·生体測定部 1 7 5が鑑賞者に対する必要な測定をワイヤ レスで行う構成が描かれている。 更に、 図 3 1 Cの構成では、 鑑賞者の脳電位や 各種の生体リズムをワイヤレスで測定した上で、 測定デー夕を受信する受信部 1 7 1を、 画像音響出力部 1 7 0 ( (1 )の場合) 、 鑑賞室の内部の適切な箇所 ((2) の場合) 、 或いは照明出力部 (照明器具) 1 6 9 ( (3)の場合) などに設置して、 これを介して脳電位 ·生体測定部 1 7 5が必要な測定データを獲得する。 但し > 図 3 1 Cの構成における受信部 1 7 1の設置個所は、 図中に (1 ) 〜 (3 ) とし て描いたような位置に限られるわけではなく、 任意の位置に配置できる。
測定対象となり得る脳電位としては、 例えば、 α波、 β波、 了波、 0波などの 波長分析されたデ一夕の出現率、 或レ ^は測定されたままの状態での脳波デー夕、 更には λ波といった事象関連電位など、 全ての脳電位が含まれる。 また、 測定対 象となり得る各種の生体リズムとしては, 心拍数、 血圧値、 呼吸数、 筋電位値, 眼球の運動、 サ一力ディアンリズムなど、 全ての生体リズムが含まれ得る。 これ らに対する測定方法及び測定装置としては、 関連する技術分野で公知の任意の技 術を用いることができる。
更に、 図 3 2には、 上記に加えて音声情報に応じた照明の制御も可能にする照 明装置の構成のプロック図を、 模式的に示す。 具体的には、 図 3 2の照明装置の 構成は、 図 3 0に示した構成に更に音声情報測定部: L 8 5が付加されている。 こ れに伴って、 図 3 0の構成における画像音響及び生体 ·感情情報記録部 1 6 2、 並びに画像音響及び生体 ·感情情報解析部]. 6 3は、 それぞれ、 音声測定部で測 定された音声情報の処理もできる記録部 1 8 2及び解析部 1 8 3となる。 但し, これらの記録部 1 8 2及び解析部]. 8 3を含めて、 図 3 2の構成に含まれる各構 成要素の機能や特徴は、 図 3 0の構成に含まれる対応する構成要素と実質的に同 様であって、 ここではそれらに関する説明を省略する。
音声情報とは、 鑑賞者が発する言語などを示す。 従って、 画像信号や音響信号 とは別個に、 音声情報のみに対応するように、 独立して照明が制御されることが 多い。 例えば、 先に説明したような鑑賞者の好みに応じて照明制御方法が選択で きるスィッチ機能において、 音声情報を認識して照明を制御することが、 この構 成で可能になる。
なお、 本実施形態の照明装置においても、 画像信号が入力されれば、 その画像 と画像の臨場感を高める照明光とを生成できるため、 画像音響受信部及び画像音 響再生部の両方を必ず備える必要はなく、 両者のうちの少なくともどちらか一方 があればよいことはいうまでもない。
また、 音響を必要としないときは、 上記で説明した構成における画像音響受信 部や画像音響再生部などの各々が、 音響の処理する機能を有する必要がないこと は言うまでもない。
更に、 図示した構成に含まれる各構成要素が別個の装置として構成されていて もよく、 或いは、 例えば画像音響受信部と画像音響再生部とが画像音響受信再生 部となるように、 2つ以上の構成部分が一体的に構成されている形態であっても よい。
照明制御部は、 複数の回路を用いて複数の照明出力部を制御しても良い。 更に、 照明出力部は、 鑑賞者から見えないように隠すとなおよい。
(第 1 5の実施形態)
図 3 3は、 本実施形態の照明装置の構成を模式的に示すブロック図である。 具 体的には、 この照明装置は、 画像音響照明受信部 2 6 1、 画像音響照明再生部 2
6 6、 鑑賞者の生体 ·感情情報の測定部】 6 5、 音声情報測定部 1 6 5、 センサ 部 1 9 1、 データ記録部 1 9 2、 データ解析部 1 9 3、 及び画像音響照明制御部
I 6 4を含む。
画像音響照明受信部 2 6 1及び画像音響照明再生部 2 6 6の機能は、 それぞれ、 先の実施形態の中で説明した画像音響受信部 1 6 1及び画像音響再生部 1 6 6の 機能とほぼ同様であるが、 更に照明信号の受信や再生処理ができるように構成さ れている。 センサ部 1 9 1は、 照明信号の生成に必要となり得る任意の情報信号 を測定する機能を有する。 生体 ·感情情報測定部 1 6 5及び音声情報測定部 1 8 5の機能は、 先の実施形態における対応する構成要素の機能とそれぞれ同様であ り、 ここではそれらの説明は省略する。 図 3 3の構成では、 画像音響照明受信部 2 6 1、 画像音響照明再生部 2 6 6、 鑑賞者の生体■感情情報の測定部 1 6 5、 音声情報測定部 1 6 5、 及びセンサ部 1 9 1のうちの何れか一つ、 或いは複数から転送されたデ一夕が、 データ記録部 1 9 2に一旦記録された後で、 或いは記録されずにそのまま、 データ解析部 1 9 3に送られる。 データ解析部 1 9 3では、 受け取った信号の一部或いは全部を解 折して、 画像の臨場感を高められる照明条件が算出されて、 照明器具を制御する ために必要な照明信号が生成される。 或いは、 解析部 1 9 3による解析の結果と して照明信号を生成する代わりに、 受信部 2 6 1或いは再生部 2 6 6で受信或い は再生された照明信号を、 そのまま使用しても良い。
画像信号、 音響信号、 照明信号は、 画像音響照明制御部 1 6 4に入力されて、 これまでの各実施形態で説明してきたものと同様の手法によって、 照明装置が制 御される。
一方、 図 3 4には、 図 3 3の構成におけるデータ解析部 1 9 3をデータマツピ ング部 1 9 4で置き換えた構成を示している。 デ一夕マッピング部 1 9 4は、 受 け取った各種のデータを、 あらかじめ記憶されている照明信号と対応させて (マ ッビングして) 、 所定の照明信号を選定する。
このような構成によっても、 本発明の照明制御方法に従った照明制御の実行に よって、 これまでに説明したような臨場感効果の向上という効果を得ることがで ぎる。
なお、 本実施形態の照明装置においても、 画像信号が入力されれば、 その画像 と画像の臨場感を高める照明光とを生成できるため、 画像音響受信部及び画像音 響再生部の両方を必ず備える必要はなく、 両者のうちの少なくともどちらか一方 があればよいことはいうまでもない。
また、 音響を必要としないときは、 上記で説明した構成における画像音響受信 部や画像音響再生部などの各々が、 音響の処理する機能を有する必要がないこと は言うまでもない。 更に、 図示した構成に含まれる各構成要素が別個の装置として構成されていて もよく、 或いは、 例えば画像音響受信部と画像音響再生部とが画像音響受信再生 部となるように、 2つ以上の構成部分が一体的に構成されている形態であっても よい。
照明制御部は、 複数の回路を用いて複数の照明出力部を制御しても良い。 更に、 照明出力部は、 鑑賞者から見えないように隠すとなおよい。 産業上の利用可能性
以上のように本発明によれば、 画像表示装置の画像に連動して照明を制御する ことによって、 高い臨場感が得られる照明装置が提供される。

Claims

請求の範囲
1 . 画像表示装置の画面に映し出された画像の臨場感が高まるように、 該画像 表示装置に映し出される画像に連動して、 該画像を鑑賞する鑑賞者が存在する鑑 δ 賞空間の照明を制御する照明制御ステップを包含する、 照明制御方法。
2 . 前記照明制御ステップにおいては、 前記鑑賞空間の照明印象を、 前記画像 表示装置に映し出される前記画像から仮想される仮想画像空間の照明印象にほぼ 一致させるように、 該鑑賞空間に設けられている一つ以上の光源の出力光のレべ0 ル、 光色、 配光、 及び方向の少なくとも一つを制御する、 請求項 1に記載の照明 制御方法。
3 . 前記照明制御ステップにおいては、 前記鑑賞空間の照明のレベル、 光色, 配光、 及び方向のうちの少なくとも一つのパラメ一夕を、 前記画像表示装置に映5 し出される前記画像から仮想される仮想画像空間における対応するパラメ一夕に ほぼ一致させるように、 該鑑賞空間に設けられている一つ以上の光源を制御する、 請求項 1に記載の照明制御方法。
4 . 前記鑑賞空間の照度を、 前記仮想画像空間の照明印象の照度にほぼ一致さ0 せるように制御し、 それによつて、 該鑑賞空間の照明のレベルを該仮想画像空間 における照明のレベルにほぼ一致させる、 請求項 3に記載の照明制御方法。
5 . 前記画像表示装置に映し出される前記画像の全画素の中の最高輝度 L ( c d /m 2 ) に対して、 該画像表示装置の周辺視野の輝度 L ' ( c ά /m 2 ) が、5 0 < 1ノ < 1 . 2 5 · Lの関係を満たすように、 前記鑑賞空間に設けられている 一つ以上の光源のレベルを制御する、 請求項 3に記載の照明制御方法。
6 . 前記画像表示装置に映し出される前記画像のうちの主対象物を除く背景部 の最高輝度 L ( c d /m 2 ) に対して、 該画像表示装置の周辺視野の輝度 L '
( c d Zm2 ) が、 0 <1ノ < 1 . 2 5 · Lの関係を満たすように、 前記鑑賞空 間に設けられている一つ以上の光源のレベルを制御する、 請求項 3に記載の照明 制御方法。
7 . 前記鑑賞空間の照明の色度を、 前記仮想画像空間の照明の色度にほぼ一致 させるように制御し、 それによつて、 該鑑賞空間の照明の光色を該仮想画像空間 における照明の光色にほぼ一致させる、 請求項 3に記載の照明制御方法。
8 . 前記画像表示装置に映し出された前記画像の一部の色に対して、 該色の力 テゴリーがほぼ同一になるように、 前記鑑賞空間の照明の光色を制御し、 それに よって, 該鑑賞空間の照明の光色を該仮想画像空間における照明の光色にほぼ一 致させる、 請求項 3に記載の照明制御方法。
9 . 前記画像表示装置に映し出された前記画像の全画素の平均色度に対して、 該画像表示装置の周辺視野の色度が、 色度図上で色相がほぼ同じで且つ彩度がそ れ以下になるように、 該画像に連動して一つ以上の光源の色度を制御し、 それに よって、 前記鑑賞空間の照明の光色を前記仮想画像空間における照明の光色にほ ぼ一致させる、 請求項 3に記載の照明制御方法。
1 0 . 前記画像表示装置に映し出された前記画像のうちの主対象物を除く背景 部の画素の平均色度に対して、 該画像表示装置の周辺視野の色度が、 色度図上で 色相がほぼ同じで且つ彩度がそれ以下になるように、 該画像に連動して一つ以上 の光源の色度を制御し、 それによつて、 前記鑑賞空間の照明の光色を前記仮想画 像空間における照明の光色にほぼ一致させる、 請求項 3に記載の照明制御方法。
1 1 . 前記画像表示装置に映し出された前記画像の全画素の平均色度に対して、 該画像表示装置の周辺視野の色度が、 色度図上でほぼ反対色の色相になるように、 該画像に連動して一つ以上の光源の色度を制御し、 それによつて、 前記鑑賞空間 の照明の光色を前記仮想画像空間における照明の光色にほぼ一致させる、 請求項 3に記載の照明制御方法。
1 2 . 前記画像表示装置に映し出された前記画像のうちの主対象物を除く背景 部の画素の平均色度に対して、 該画像表示装置の周辺視野の色度が、 色度図上で ほぼ反対色の色相になるように、 該画像に連動して一つ以上の光源の色度を制御 し、 それによつて、 前記鑑賞空間の照明の光色を前記仮想画像空間における照明 の光色にほぼ一致させる、 請求項 3に記載の照明制御方法。
1 3 . 前記画像表示装置に映し出される前記画像の輝度分布状態に応じて、 前 記鑑賞空間に設けられている一つ以上の光源の出力及び光色をそれぞれ制御し、 それによつて、 前記鑑賞空間の照明の光色とレベルの分布及び方向とを、 前記仮 想画像空間における照明の光色とレベルの分布及び方向とにほぼ一致させる、 請 求項 3に記載の照明制御方法。
1 4 . 前記仮想画像空間の光源を検出し、 該検出された光源の輝度、 光色、 及 び位置から該仮想画像空間内の光の分布及び方向を予測して、 該予測された結果 を前記鑑賞空間に外挿して得られる光色分布及び輝度分布が実現されるように、 該鑑賞空間に設けられている一つ以上の光源の出力及び光色をそれぞれ制御し、 それによつて、 前記鑑賞空間の照明の方向及び分布を、 該仮想画像空間における 照明の方向及び分布にほぼ一致させる、 請求項 3に記載の照明制御方法。
1 5 . 前記一つ以上の光源は、 前記画像表示装置の背景位置或いは周辺位置に 割り当てられている、 請求項 3に記載の照明制御方法。
1 6 . 前記画像表示装置の周辺視野を、 有効視野部、 誘導視野部、 及び補助視 野部を含む、 人間の視機能に基づいて分類される複数の視野部に分類したときに、 該分類される複数の視野部の各々に、 前記一つ以上の光源が少なくとも一つ以上 は害 り当てられている、 請求項 3に記載の照明制御方法。
1 7 . 前記一つ以上の光源のうち、 有効視野部を照明する光源が多機能化光源 である、 請求項 3に記載の照明制御方法。
1 8 . 前記有効視野部を照明する前記多機能化光源の明るさは、 他の視野部を 照明する光源の明るさよりも明るい、 請求項 ] 7に記載の照明制御装置。
1 9 . 前記一つ以上の光源のうち、 誘導視野部を照明する光源は高密度に配置 され、 且つ細かく点灯制御される、 請求項 3に記載の照明制御方法。
2 0 . 前記画像表示装置に映し出される前記画像を画面の上部、 中部、 及び下 部に略 3等分したときに、 該上部、 該中部、 及び該下部の各々の情報を有効視野 部、 誘導視野部、 及び補助視野部の中の少なくとも一つ以上に反映させ、 それに よって、 前記鑑賞空間の照明のレベル、 光色、 分布、 及び方向を、 前記仮想画像 空間における照明のレベル、 光色、 分布、 及び方向にほぼ一致させる、 請求項 3 に記載の照明制御方法。
2 1 . 前記一つ以上の光源のうちで誘導視野部を照明する光源を、 その光色及 び輝度レベルが個別に調整されるように構成され且つ前記画像表示装置の周辺部 或いは近傍に取り付けられた光源として、 該光源の光色及び輝度レベルを、 該画 像表示装置に映し出される前記画像の周辺端部の画素の光色及び輝度レベルに一 致するように制御し、 それによつて、 前記鑑賞空間の照明のレベル、 光色、 分布、 及び方向を、 前記仮想画像空間における照明のレベル、 光色、 分布、 及び方向に ほぼ一致させる、 請求項 3に記載の照明制御方法。
2 2 . 前記画像表示装置に映し出される前記画像にほぼ同期させて照明条件を 変化させて、 それによつて、 該画像の変化に対する該照明条件の変化の遅れを 1 秒以下にする、 請求項 1に記載の照明制御方法。
2 3 . 画像データを一旦記憶媒体に保存することにより、 前記画像表示装置に 映し出される前記画像の表示と照明とを任意のタイミングで同期させ、 それによ つて、 該画像にほぼ同期させて前記照明条件を変化させる、 請求項 2 2に記載の 照明制御方法。
2 4 . 変化の激しい画像に対して所定の緩和型照明制御方法を用いる、 請求項 1に記載の照明制御方法。
2 5 . 前記所定の緩和型照明制御方法は、 人間の感じるちらつき周波数の範囲 を避けるように照明の変動周波数を調整する、 請求項 2 4に記載の照明制御方法。
2 6 . 前記所定の緩和型照明制御方法は、 前記画像の変化がある閾値を越えた ときに、 照明を変化させる、 請求項 2 4に記載の照明制御方法。
2 7 . 前記所定の緩和型照明制御方法は、 前記画像の変化があつたときに、 該 変化の近傍の一定期間内の平均値に対して照明を変化させる、 請求項 2 4に記載 - - 21- WO 99/53728 PCT/JP99/01943 o r 5
の照明制御方法。
2 8 . 前記画像表示装置に映し出された前記画像の大部分を占める単一の光色 に人間の目が順応して画面の彩度が低下して見えることを防止するために、 所定 の順応調整手段を用いる、 請求項 1に記載の照明制御方法。
2 9 . 前記画像表示装置に映し出された前記画像の輝度レベルが低く且つ色度 が低彩度である場合に、 所定の制御方法を用いて照明を制御する、 請求項 1に記 載の照明制御方法。
10
3 0 . 画像表示装置の画面に映し出された画像の臨場感が高まるように、 該画 像表示装置に映し出される画像に連動して、 該画像を鑑賞する鑑賞者が存在する 鑑賞空間の照明を制御する手段を備える、 照明装置。
3 1 . 所定の信号を再生する再生部、 データ記録デバイス、 照明制御部、 照明 出力部、 及び画像音響出力部を含み、 該画像音響出力部が前記画像表示装置とし て機能する、 請求項 3 0に記載の照明装置。
3 2 . 所定の信号を受信する受信部、 所定の信号を再生する再生部、 画像音響
20 出力部、 所定の信号を解析する解析部、 照明制御部、 及び照明出力部を含み、 該 画像音響出力部が前記画像表示装置として機能する、 請求項 3 0に記載の照明装
3 3 . 所定の情報信号を計測するセンサ部、 所定の信号を解析する解析部、 照 明制御部、 及び照明出力部を含む、 請求項 3 0に記載の照明装置。
3 4 . データ受信回線、 所定の信号を再生する再生部、 データ記録デバイス、 照明制御部、 照明出力部、 及び画像音響出力部を含み、 該画像音響出力部が前記 画像表示装置として機能する、 請求項 3 0に記載の照明装置。
3 5 . 所定の信号を受信する受信部、 所定の信号を再生する再生部、 画像音響 照明記録部、 画像音響照明制御部、 及び画像音響照明出力部を含み、 該画像音響 照明出力部が前記画像表示装置として機能する、 請求項 3 0に記載の照明装置。
3 6 . 前記受信部、 前記再生部、 前記画像音響照明記録部、 前記画像音響照明 制御部、 及び前記画像音響照明出力部が一体化している、 請求項 3 5に記載の照
3 7 . 前記画像表示装置からの映像表示用の出力光の一部を, 照明光として使 用するように構成されている、 請求項 3 0に記載の照明装置。
3 8 . ゴーグルタイプの画像表示部に光源が配置されて構成されている、 請求 項 3 0に記載の照明装置。
3 9 . 照明出力部と音響出力部とが一体化されている、 請求項 3 0に記載の照
4 0 . 光源を有しており、
該光源は、
発光部と、
該発光部から発せられる光に対して、 その光色を可変制御する光色可変制御、 その配光を可変制御する配光可変制御部、 及びその方向を可変制御する方向可変 制御部の少なくとも一つと、
を備える、 請求項 3 0に記載の照明装置。
4 1 . 光源と、
δ 受信部、 データ解析部、 デ一夕マッピング部、 センサ部、 再生部、 記憶部、 及 び送信部の少なくとも一つと、
を有する照明器具を備えており、
該光源は、
発光部と、
0 該発光部から発せられる光に対して、 その光色を可変制御する光色可変制御、 その配光を可変制御する配光可変制御部、 及びその方向を可変制御する方向可変 制御部の少なくとも一つと、
を備える、 請求項 3 0に記載の照明装置。 5 4 2 . 前記画像表示装置の本体の側面に内蔵されている、 少なくとも一つの光 源を有している、 請求項 3 0に記載の照明装置。
4 3 . 前記画像表示装置の画面の周辺部に位置する額縁に内蔵されている、 少 なくとも一つの光源を有している、 請求項 3 0に記載の照明装置。
0
4 4 . 取り出し可能な状態で前記画像表示装置に収納されている、 少なくとも 一つの光源を有している、 請求項 3 0に記載の照明装置。
4 5 . 前記画像表示装置に映し出される前記画像に加えて、 更に、 該画像画像5 表示装置を鑑賞している鑑賞者の感情にも連動して、 前記照明を制御する、 請求 項 1に記載の照明制御方法。
4 6 . 前記鑑賞者の脳電位或いは各種生体リズムを測定することで、 該鑑賞者 の感情をモニタする、 請求項 4 5に記載の照明制御方法。
4 7 . 電話或いはインターフォンと連動して、 該電話或いはインターフォンへ の着信時に照明を変化させる、 請求項 1に記載の照明制御方法。
4 8 . 前記画面に映し出された物体色を表現するために、 周辺視野に配置され ている一つ以上の光源を制御する、 請求項 1に記載の照明制御方法。
4 9 . 鑑賞者の好みに応じて照明制御の制御モードが選択される, 請求項 1に 記載の照明制御方法。
5 0 . 色度情報の形態でデータを送る、 請求項 1に記載の照明制御方法。
5 1 . データの転送速度を高めるために、 デバイス .ディペンデントな形態で データを送る、 請求項〗に記載の照明制御方法。
5 2 . 音声情報に応じた照明制御を行うステップを更に含む、 請求項 1に記載 の照明制御方法。
5 3 . 照明制御信号を所定の箇所に記憶するステップと、
前記画面の鑑賞時に、 該記憶された照明制御信号を再生して、 所定の照明の制 御を実現するステップと、
を含む、 請求項 1に記載の照明制御方法。
5 4 . 前記画像表示装置に映し出される前記画像に加えて、 更に、 該画像画像 表示装置を鑑賞している鑑賞者の感情にも連動して、 前記照明を制御する、 請求 項 3 0に記載の照明装置。
5 5 . 発光部が、 前記画像表示装置に映し出されている前記映像を鑑賞してい る鑑賞者から、 遮蔽された位置に配置されている、 請求項 3 0に記載の照明装置。
5 6 . 前記鑑賞者の脳電位或いは各種生体リズムを測定する手段を更に備える、 請求項 3 0に記載の照明装置。
5 7 . 電話或いはインターフォンと連動して、 該電話或いはイン夕一フォンへ の着信時に照明を変化させるように構成されている、 請求項 3 0に記載の照明装
5 8 . 前記画面に映し出された物体色を表現するために、 周辺視野に配置され ている一つ以上の光源を制御する、 請求項 3 0に記載の照明装置。
5 9 . 鑑賞者の好みに応じた照明制御の制御モードの選択を行うスィッチ機能 を更に有する、 請求項請求項 3 0に記載の照明装置。
6 0 . 色度情報の形態でデ一夕が送られる、 請求項 3 0に記載の照明装置。
6 1 . データの転送速度を高めるために、 デバイス ·ディペンデントな形態で データが送られる、 請求項 3 0に記載の照明装置。
6 2 . 音声情報に応じた照明制御を行う手段を更に備える、 請求項 3 0に記載 の照明装置。
6 3 . 照明制御信号を記憶する手段を更に有し、 前記画面の鑑賞時に、 該記憶 された照明制御信号を再生して、 所定の照明の制御を実現するように構成されて いる、 請求項 3 0に記載の照明装置。
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