技术领域
[0001] 本发明涉及一种通过无线局域网(LAN:Local Area Network)进行无线通信的无线局域网系统。
相关背景技术
[0002] 在无线局域网系统中,无线局域网终端与无线局域网接入点通过无线局域网进行无线通信。无线局域网接入点上连接有用于与基础结构侧的外部网络进行通信的局域网线缆和用于接收电力供给的电源线缆,因此存在破坏室内景致、能够设置无线局域网接入点的场所受到限制之类的问题。
[0003] 鉴于这样的问题,提出了一种将无线局域网接入点安装在位于房间顶棚的照明器具中的无线局域网系统(参照专利文献1)。在专利文献1所记载的无线局域网系统中,被安装在照明器具中的无线局域网接入点通过电力线通信(PLC)与基础结构侧的外部网络进行通信,上述电力线通信(PLC)使用了用于照明器具接收电力供给的电力线。
[0004] 专利文献1:国际公开第2008/007514号
具体实施方式
[0028] 参照附图,针对本发明的实施方式,按照(1)无线局域网系统的结构、(2)LED灯泡的结构、(3)应用例、(4)实施方式的效果、(5)变形例、(6)其它实施方式的顺序进行说明。在以下实施方式的附图中,对相同或相似的部分附以相同或相似的附图标记。
[0029] (1)无线局域网系统的结构
[0030] 图1是本实施方式所涉及的无线局域网系统的整体概要结构图。
[0031] 如图1所示,本实施方式所涉及的无线局域网系统是一种将与无线局域网终端200进行无线通信的无线局域网接入点AP设置在照明器具中的无线局域网系统,照明器具具备使用LED元件150作为光源(参照图2和图3)的LED灯泡100。无线局域网接入点AP内置于LED灯泡100。
[0032] 无线局域网终端200是具有无线局域网通信功能的平板设备、笔记本型个人计算机、卡片式终端。此外,无线局域网通信是指例如按照IEEE82.11标准所进行的通信。
[0033] LED灯泡100被插入设置于顶棚10的开口部11的灯座21。灯座21与设置于顶棚10的电力线22相连接,从电力线22接收电力供给。在本实施方式中,内置于LED灯泡100的无线局域网接入点AP通过使用了电力线22的电力线通信(PLC)来与基础结构侧的外部网络进行通信。
[0034] LED灯泡100具有光指向性,以光照射角被限制的光照射模式来进行光的照射。即,LED灯泡100以光斑照明装置构成。LED灯泡100的光照射角θ例如小于90°。此外,在来自LED灯泡100的光度均匀地分布的情况下,光照射角θ是指光的扩展角度。但是,在外侧的光度低的情况下,也可以将除去了光度非常低的部分的光的扩展角度设为光照射角θ。
[0035] 内置于LED灯泡100的无线局域网接入点AP具有电波指向性,构成为以与LED灯泡100的光照射模式一致或大致一致的电波发射模式来发射电波。在此,大致一致是指例如光照射角θ±30°左右的范围。
[0036] (2)LED灯泡的结构
[0037] 接着,针对本实施方式所涉及的LED灯泡100的结构,按照(2.1)模块结构、(2.2)布局的顺序进行说明。
[0038] (2.1)模块结构
[0039] 图2是表示LED灯泡100的模块结构的框图。
[0040] 如图2所示,LED灯泡100具备:经由灯座21和灯头111(参照图3)与电力线22相连接的电力信号处理电路121、与电力信号处理电路121相连接的PLC信号处理电路122和电源电路130、与PLC信号处理电路122和电源电路130相连接的无线局域网通信电路160、与无线局域网通信电路160相连接的指向性天线170、与电源电路130相连接的LED驱动电路140、以及与LED驱动电路140相连接的LED元件150。
[0041] 电力信号处理电路121、PLC信号处理电路122、电源电路130、以及无线局域网通信电路160各自例如以半导体集成电路(即IC)构成。
[0042] 电力信号处理电路121和PLC信号处理电路122构成进行电力线通信(PLC)的PLC电路120。PLC电路120、无线局域网通信电路160、以及天线170构成与无线局域网终端200进行无线局域网通信的无线局域网接入点AP。
[0043] 电力信号处理电路121进行以下处理:提取叠加在来自电力线22的电力信号中的PLC信号(下行方向的信号),并向PLC信号处理电路122输出;以及将来自PLC信号处理电路122的PLC信号(上行方向的信号)叠加到电力信号。
[0044] 电源电路130根据通过了PLC信号处理电路122的电力信号来生成电源电力,并向LED驱动电路140和无线局域网通信电路160输出。LED驱动电路140通过来自电源电路130的电源电力进行动作,从而驱动LED元件150。
[0045] PLC信号处理电路122对来自电力信号处理电路121的PLC信号(下行方向的信号)进行信号处理,并将其结果向无线局域网通信电路160输出。另外,PLC信号处理电路122对来自无线局域网通信电路160的信号(上行方向的信号)进行信号处理,并将其结果向电力信号处理电路121输出。
[0046] 无线局域网通信电路160经由天线170发送/接收无线局域网信号。具体地说,无线局域网通信电路160将来自PLC信号处理电路122的信号(下行方向的信号)转换为无线局域网信号并发送。另外,无线局域网通信电路160对由天线170所接收到的无线局域网信号(上行方向的信号)进行处理,并向PLC信号处理电路122输出。
[0047] 指向性天线170是电介质天线或分形天线等天线,并构成为电波发射角与光照射角一致。另外,对无线局域网通信电路160预先设定电波发射模式与光照射模式一致的发送电力。
[0048] (2.2)分布
[0049] 图3是用于说明LED灯泡100的各模块的布局的概要分布图。
[0050] 如图3所示,使用图2进行说明的各模块被收纳在LED灯泡100的壳体110内。壳体110具备:灯头111,其被插入到灯座21;喇叭状罩1121,其从灯头111的端部起喇叭状地扩展;以及透光性罩1122,其被安装在喇叭状罩1121的开口部。喇叭状罩1121和透光性罩1122构成球状罩112。
[0051] PLC电路120和电源电路130设置在灯头111的内侧。在此,配置成PLC电路120比电源电路130更靠近照射方向D1侧,但也可以使二者的位置关系相反。
[0052] LED驱动电路140和无线局域网通信电路160被设置在喇叭状罩1121的内侧。另外,在球状罩112的内侧,在与LED驱动电路140和无线局域网通信电路160相比靠近照射方向D1的一侧设置有反射镜180,该反射镜180用于使来自LED元件150的光朝照射方向D1照射。反射镜180形成为半球状,并收纳有LED元件150和指向性天线170。此外,指向性天线170还可以设置在反射镜180的侧面,或设置在反射镜180的背侧。
[0053] (3)应用例
[0054] 图4是表示上述实施方式所涉及的无线局域网系统的应用例的整体概要结构图。在本应用例中,假定了如博物馆、美术馆那样对每个陈列品设置光斑照明的情况。
[0055] 如图4所示,在本应用例中,作为光斑照明的LED灯泡100(100#1~100#3)相互接近地设置。无线局域网终端200在陈列品前且被LED灯泡100的光照射的位置处,接收来自内置于该LED灯泡100的无线局域网接入点AP的电波,从而开始与该无线局域网接入点AP进行无线局域网通信。无线局域网接入点AP预先存储有与相应的陈列品有关的信息,并将该信息发送到无线局域网终端200。然后,无线局域网终端200接收与陈列品有关的信息并进行显示。
[0056] (4)实施方式的效果
[0057] 如上述说明,根据本实施方式,有效地利用了LED灯泡100发热量小且寿命长的特性,而将无线局域网接入点AP内置于LED灯泡100。由此,只要将LED灯泡100插入灯座21就能够构建无线局域网环境,从而能够提高用户的便利性。
[0058] 另外,根据本实施方式,无线局域网接入点AP以与光照射角被限制的光照射模式一致或大致一致的电波发射模式来发射电波,因此能够降低对来自其它无线局域网接入点AP的电波造成干扰影响的可能性。在此,LED灯泡100与无线局域网接入点AP一体化,因此能够预先使光照射模式与电波发射模式一致或大致一致。另外,对于持有无线局域网终端200的用户来说,能够将无线局域网接入点AP的可通信范围作为从照明器具(LED灯泡100)发出的光所照射的范围来进行视觉识别。
[0059] 并且,在本实施方式中,在LED灯泡100内设置无线局域网接入点AP,并且使对LED驱动电路140提供电力的电源电路130与对无线局域网通信电路160提供电力的电源电路130共用,从而能够减少部件数量,降低制造成本。
[0060] (5)变形例
[0061] 图5是表示上述实施方式的变更例所涉及的反射镜180周边的结构的概要截面图。在本变更例中,使用了非指向性天线170’来代替如上述实施方式那样的指向性天线170。
[0062] 如图5所示,在本变更例中,具备电波吸收部181,该电波吸收部181覆盖反射镜180的外侧,用于吸收来自非指向性天线170’的电波中的朝与方向D1不同的方向发射的电波。
[0063] 在这种结构中,来自LED元件150的光通过反射镜180的反射而朝照射方向D1进行照射。来自非指向性天线170’的电波虽然穿过反射镜180,但被电波吸收部181吸收。其结果,来自非指向性天线170’的电波中的朝向照射方向D1的部分保留。
[0064] 这样,根据本变更例,即使是使用非指向性天线170’的结构,也能够使光照射模式和电波发射模式一致或大致一致。
[0065] 此外,电波吸收部181是至少在发射方向D1(特定方向)上具有开口的形状,在本变更例中,电波吸收部181配合反射镜180的形状而形成为半球状,但也可以是圆桶形状等其它形状。
[0066] (6)其它实施方式
[0067] 如上所述,通过本发明实施方式公开了本发明,但不该理解为形成该公开的一部分的论述以及附图是限定本发明的内容。对于本领域的技术人员来说,显然能够从该公开中得到各种替代实施方式、实施例以及应用技术。
[0068] 例如,在上述实施方式中,以对无线局域网通信电路160预先设定电波发射模式与光照射模式一致的发送电力的情况进行了说明,但在假设由于地面反射的反射电波而使可通信范围扩大的情况下,也可以在地面设置电波吸收片材。
[0069] 这样,应该理解为本发明包括在此未记载的各种实施方式等。因而,本发明仅由根据该公开得出的恰当的权利要求范围的特定事项来限定。