飞行器中基于可移动对象的位置的可调节照明的制作方法

文档序号:14011074阅读:276来源:国知局
飞行器中基于可移动对象的位置的可调节照明的制作方法

相关申请的交叉引用

本申请涉及并且要求于2015年5月26日提交的标题为“lightingsystemwithinteractswithmovableobject”的序列号为62/166,409(“'409申请”)的美国临时申请的优先权益。通过引用将'409申请的全部内容并入本文。

本发明总体上涉及一种照明系统,并且更具体地(但不一定排他地)涉及一种用于飞行器的可基于可移动对象的位置进行调节的照明系统。



背景技术:

飞行器可以包括在机舱内部的照明。照明可以包括用于乘客的头顶灯(例如,阅读照明)、通道照明和标识(例如,厕所标志和出口标志)。在一些示例中,照明可以在打开和关闭之间调节。在附加的或备选的示例中,可以调节照明的亮度、颜色和/或角度。例如,基于一天中的时间和乘客或机组人员的活动,可能需要不同的照明条件。



技术实现要素:

在本专利中使用的术语“发明”、“本发明”、“该发明”和“现发明”旨在广义地指代本专利的全部技术方案和下面的专利权利要求。包含这些术语的发明内容不应理解限制本文所描述的技术方案或限制下面专利权利要求的含义或范围。本专利涵盖的本发明的实施例由下面的权利要求限定,而不是本发明内容。该发明内容是对本发明的各个方面的高度概述,并且介绍了一些概念,这些概念在下面的具体实施方式部分中进一步介绍。本发明内容不旨在标识所要求保护的技术方案的关键或基本特征,也并不旨在被孤立地用于确定所要求保护的技术方案的范围。应当通过参考本专利的整个说明书的适当部分、任何或所有附图以及每个权利要求来理解技术方案。

本文公开了一种飞行器照明系统,该飞行器照明系统包括处理设备,以用于基于可移动对象的位置来调节或控制一个或多个照明单元。在一些方面中,照明系统可以包括可定位在飞行器中的一个或多个传感器,以用于确定可移动对象相对于飞行器的位置数据。处理设备可以通信地耦合到一个或多个传感器中的至少一个传感器,以用于接收来自至少一个传感器的位置数据。在附加的或备选的方面中,照明系统还可以包括固定到可移动对象或由可移动对象保持的远程设备。处理设备可以通信地耦合到远程设备,以用于从远程设备接收位置数据。在附加的或备选的方面中,照明系统可以包括与远程设备通信来确定关于可移动对象的位置数据的一个或多个传感器。处理设备可以基于位置数据来确定可移动对象的位置,并且基于所确定的位置来调节一个或多个照明单元。

在一些示例中,一个或多个传感器各自包括通信电路,以用于在一个或多个传感器与可以耦合到可移动对象的远程设备之间传达信号。

在一些示例中,系统还可以包括用于使用关于可移动对象的类型的类型数据传送信号的远程设备。该系统可以附加地根据类型数据来调节飞行器部分中的照明。

在一些示例中,可移动对象的类型可以包括乘客、机组人员、手推车或机器人中的至少一个。

在一些示例中,该信号是响应信号。此外,每个通信电路可以被配置为向远程设备传送请求信号以激励远程设备,使得远程设备传送响应信号。

在一些示例中,请求信号可以指示远程设备在第一时间传送响应信号。传感器可以基于第一时间与第二时间的比较来确定位置数据,响应信号在该第二时间由一个或多个传感器接收。

在一些示例中,调节飞行器的部分中的照明可以包括激活最靠近可移动对象的位置的乘客座位上方的一组头顶灯。

在一些示例中,调节飞行器的部分中的照明可以包括激活飞行器的最靠近可移动对象的位置的部件中的标识。

在一些示例中,位置可以是当前位置,并且系统还可以包括用于存储可移动对象的过去位置的存储设备。处理设备还可以被配置为基于当前位置和过去位置来调节飞行器的附加部分中的附加照明。

在一些示例中,一个或多个传感器中的至少一个传感器可以是接近传感器,以用于通过检测到可移动对象接近该接近传感器来检测可移动对象的位置。在其他示例中,一个或多个传感器中的至少一个传感器可以是照相机。

还公开了一种方法,该方法包括从耦合到飞行器中的可移动对象的远程设备接收信号。方法可以进一步包括基于该信号确定可移动对象的位置。并且,该方法可以包括基于可移动对象的位置来调节飞行器的一个或多个部分中的照明。

在一些示例中,信号可以包括关于可移动对象的类型的类型数据。调节飞行器的部分中的照明可以进一步基于类型数据。

在一些示例中,信号可以是响应信号。方法可以进一步包括将能够激励远程设备的请求信号传送到远程设备,使得远程设备可以传送响应信号。

在一些示例中,请求信号可以指示远程设备在第一时间传送响应信号。方法还可以包括观察由接收器接收到响应信号的第二时间。并且,可以基于第一时间和第二时间之间的差来确定可移动对象的位置。

在一些示例中,从远程设备接收信号可以包括由多于一个接收器接收信号。并且,确定可移动对象的位置可以包括比较信号何时在每个传感器处被接收。

在一些示例中,调节飞行器的一个或多个部分中的照明可以包括激活最靠近可移动对象的位置的乘客座位上方的一组头顶灯、最靠近可移动对象的位置的标志或最靠近可移动对象的位置的通道灯中的至少一个。

在一些示例中,方法可以进一步包括存储可移动对象的位置。并且,调节飞行器的一个或多个部分中的照明可以进一步基于可移动对象的过去位置。

还公开了一种其上存储有指令的非暂时性计算机可读介质,该指令可由处理设备执行以执行操作。操作可以包括确定飞行器中的可移动对象的位置。并且操作还可以包括基于可移动对象的位置来调节飞行器的一个或多个部分中的照明。

在一些示例中,可移动对象可以被耦合到射频识别标签。并且确定可移动对象的位置可以包括从射频识别标签接收信号。

在一些示例中,信号可以包括关于可移动对象的类型的类型数据,并且类型数据可以用于调节飞行器的部分中的照明。

附图说明

图1是具有根据示例的可调节照明系统的飞行器内部的示意性截面图。

图2是根据示例的可调节照明系统和耦合到可移动对象的远程设备的框图。

图3是根据示例的可以耦合到可移动对象的设备的框图。

图4是基于可移动对象的位置用于调节照明的过程的流程图。

具体实施方式

在本文中,对本发明的实施例的技术方案进行具体描述,以满足法定要求。然而,该描述本身并不旨在限制权利要求的范围。所要求保护的技术方案还可以以其他方式实现,可以包括不同的元件或步骤,并且可以结合其他现有技术或未来技术。但是除非在明确描述了各个步骤的顺序和元件的布置时之外,该描述不应被解释为暗示在在各个步骤或元件中间或之间的任何特定顺序或布置。

公开了一种基于可移动对象的位置的可调节的照明系统。飞行器中的可调节照明系统可以检测飞行器内的可移动对象的位置,并且可以基于可移动对象的位置来调节飞行器的一个或多个部分中的照明。例如,当推着手推车的空乘人员接近乘客时,可调节照明系统可以检测可移动对象(例如空乘人员和/或手推车)并相应地调节乘客上方或附近的灯。

尽管照明系统可以与客机一起使用,但照明系统决不限于飞行器。相反,照明系统可以根据需要在任何运载工具或其他照明环境中使用。

在一些方面,可调节照明系统可以调节或控制飞行器中的任何照明,包括但不限于头顶照明、厨房照明、机组人员休息照明、乘客照明、盥洗室照明和通道照明。在附加的或备选的方面中,照明可以包括标志(例如,出口标志或盥洗室占用标志)。例如,可调节照明系统可以检测在飞行器中移动的手推车,并激活盥洗室占用标志,以在手推车处于通道中时阻止乘客进入厕所。在一些方面中,可调节照明系统可以激活或去激活光,使光变亮或变暗,改变光的颜色,和/或改变光的朝向。在一些示例中,可调节照明系统可以监测供应食物的机组人员,并且仅使已经被供应的乘客上方的照明变亮。

在一些方面中,可以通过指示照明执行特定的照明场景来控制照明。照明场景可以包括用于照明单元的一组指令,该指令包括是否被激活或去激活、光的亮度、光的颜色和/或光的朝向。在一些示例中,照明场景可以针对照明单元的一部分并且包括具有针对特定照明单元的指令的子场景(例如,场景a包括针对照明单元1的场景a.1,针对照明单元2的场景a.2等。)。在一些示例中,照明单元可以包括具有存储在其中的照明场景或子场景的嵌入式存储器,使得处理设备可以发送指令以运行特定的照明场景。这种配置限制了要被发送到每个照明单元的信号的带宽。在附加的或备选的示例中,处理设备可以维护照明场景的数据库,并且照明场景何时适合于单个的照明单元。处理设备可以进一步存储每个照明单元和每个照明单元的序列号或ip地址并且每个照明单元可以包括用于存储照明单元自身的序列号或ip地址的存储器。每个照明单元将继而播放与其序列号或ip地址对应的场景。

可调节照明系统可以包括通信地耦合到定位系统的处理设备。在一些方面,定位系统包括一个或多个传感器。一个或多个传感器可以是固定或移动设备。可调节照明系统可以包括足够的传感器以相对于照明场景的空间分辨率来提供客舱的充足的分辨率。例如,如果照明场景包括增加座位的一个特定排处的照明强度,则传感器的数目和传感器的定位必须足以确保至少一排的空间分辨率。

一个或多个传感器可以确定关于可移动对象的位置数据,并且将数据传送到处理设备。一个或多个传感器可以包括到处理设备的无线或有线连接以用于传送位置数据。处理设备可以使用位置数据来确定可移动对象的位置。在一些方面,一个或多个传感器可以包括接近传感器,并且位置数据可以包括可移动对象接近特定接近传感器的通知。在附加的或备选的方面中,一个或多个传感器可以包括用于捕获可移动对象的图像的照相机,处理设备可以使用该图像来确定可移动对象的位置。

在附加的或备选的方面,定位系统可以包括耦合到可移动对象的远程设备。远程设备可以确定关于可移动对象的位置数据或远程设备由定位系统使用来确定关于可移动对象的位置数据。例如,一个或多个传感器可以包括用于从远程设备接收信号的接收器。远程设备可以包括用于传送信号的通信电路(例如,射频标识(“rfid”标签)),该信号可以由一个或多个传感器接收以确定位置数据。在一些示例中,位置数据可以包括在每个传感器处接收信号的时间,并且处理设备可以基于比较在每个传感器处接收到信号的时间来确定可移动对象的位置。在附加的或备选示例中,远程设备可以确定位置数据并且将位置数据传送到传感器。

在附加的或备选的方面,传感器可以包括用于将信号从传感器传送到远程设备的通信电路。在一些示例中,传感器可以包括用于响应于来自远程设备的信号而传送信号的无源通信电路(例如,rfid标签)。在附加的或备选的示例中,由传感器传送的信号可以被远程设备使用以确定位置数据,并且远程设备可以将位置数据传送到处理设备。在一些方面,至少一个传感器可以是可移动的,并且可以向定位系统提供信号以更新传感器的位置。在附加或备选的方面,传感器中的一个传感器可以基于附近的传感器的检测来确定传感器的位置中的变化,并且将位置数据提供给定位系统或处理设备。在一些示例中,传感器中的至少一个传感器可以是用于耦合到可移动对象的远程设备,并且可以用于确定可移动对象的位置。

在一些方面,可移动对象可以是人或事物。例如,可移动对象可以是乘客、机组人员、手推车、机器人、机组人员的手持设备、乘客的手持设备、徽章或票证。在附加的或备选的方面中,可调节照明系统可以基于可移动对象的类型来进一步调节灯。在一些方面,传感器可以包括接收器、发射器、发送器、收发器、运动检测器、接近检测器、光检测器或照相机。在附加的或备选的方面中,传感器可以是用于由定位系统识别的诸如rfid标签或空间界标无源设备。在一些方面,远程设备可以包括个人计算机、移动电话、rfid标签、近场通信(“nfc”)电路、蓝牙电路或无线收发器或者可以是个人计算机、移动电话、rfid标签、近场通信(“nfc”)电路、蓝牙电路或无线收发器的一部分。

在一些方面,可调节照明系统可以进一步包括场景编程平台。场景编程平台可以提供用于调节照明场景和检查照明的用户友好的显示器。平台还可以用于显示特定可移动对象的位置、远程设备的id、传感器和照明单元,并且提供传感器的位置的虚拟模拟。在一些方面,可调节照明系统可以包括用于检查照明单元的功能的维护模式。在维护模式中,光采集设备可以识别由照明单元提供的照明差,并且指示可以进行调节以提供均匀的照明。例如,不同的照明单元可能由于老化而产生不同的亮度和颜色,但是可调节照明系统可以对单个照明单元提供调节以确保均匀的照明。

给出这些说明性示例是为了向读者介绍这里讨论的总体介绍方案,并且不旨在限制所公开的概念的范围。以下部分参照附图描述了各种附加特征和示例,在附图中相同的附图标指示相同的元件,并且使用定向描述来描述说明性的方面,但是与示例性的方面类似,不应该用来限制本公开。

图1是具有可调节照明系统的飞行器100的内部的示意性截面图。飞行器可以包括机舱照明102a-b、乘客照明104a-c和通道照明106a-b。可调节照明系统可以包括通信地耦合到传感器130a-d的处理设备120。传感器130a-d可以确定关于可移动对象110(例如,机组人员)的位置数据,并且将该位置数据传送到处理设备120。处理设备120可以使用该位置数据来确定可移动对象110的位置。处理设备120还可以基于可移动对象110的位置来调节机舱照明102a-b、乘客照明104a-c和通道照明106a-b的任何组合。

例如,处理设备120可以确定可移动对象110处于左通道(如图1描绘的),并且激活头顶照明102a和/或通道照明106a。在附加的或备选的示例中,处理设备120可以确定可移动对象110处于左通道中,并且使头顶照明102b和/或通道照明106b变暗。在附加的或备选的示例中,处理设备120可以基于可移动对象110的位置来调节飞行器100中的照明的颜色、强度和角度。

在一些方面,传感器130a-d包括可以检测可移动对象的存在的接近传感器。在一些示例中,接近传感器可以包括处理设备,并且可以基于检测到可移动对象110来调节飞行器的接近该接近传感器的一个或多个部分中的照明。虽然图1将处理设备120描绘为与传感器分离,但是在一些示例中,每个传感器可以包括处理设备,该处理设备可以调节飞行器的与传感器相关联的一个或多个部分中的照明。

在附加的或备选的方面中,远程设备可以被耦合到可移动对象110。远程设备可以包括用于传送可由传感器130a-d接收的信号的通信电路。传感器可以基于所接收的信号确定位置数据。在一些示例中,通信电路可以是rfid标签、nfc电路、蓝牙电路或任何无线收发器。在附加的或备选的示例中,传感器可以将请求信号传送到请求响应信号的通信电路。在一些附加示例中,请求信号可以指示通信电路在特定时间发送响应信号。传感器可以记录在传感器处接收到响应信号的时间,并且比较传送时间和接收时间以确定位置数据。

尽管图1将可移动对象110描绘为人,但是可移动对象可以是可以相对于飞行器100移动或被移动的任何人或事物。例如,可移动对象可以包括手推车、乘客、机组人员、行李、书、托盘桌或者票据。此外,尽管图1描绘了通信地耦合到一个处理设备120的四个传感器130a-d,但是可调节照明系统可以包括通信地耦合到任意数目的处理设备的任意数目的传感器,并且这些传感器可以位于飞行器内的任何地方。在一些方面中,传感器可以是贯穿飞行器定位以创建网格的无源rfid标签。在一些示例中,远程设备可以从附近的传感器的通信或识别获取位置数据。远程设备可以将位置数据传送到处理设备以用于确定可移动对象的位置。远程设备可以进一步将唯一id传送到处理设备,使得处理设备可以为一个或多个远程设备调节飞行器中的照明,并且基于该id来调节照明。在附加的或备选的示例中,远程设备可以将信号和id传送到附近的传感器,并且每个传感器可以将信号和id传送到处理设备。

在一些方面中,远程设备可以被分配初始位置,并且可以基于设备的移动来计算当前位置。例如,加速度计既可以放置在远程设备和飞行器的结构上,并且与初始位置一起用于确定当前位置。

在一些示例中,照明的每个部分或多个部分可以通信地耦合到专用处理设备,该专用处理设备通信地耦合到一个或多个传感器。头顶照明102a-b、乘客照明104a-c和通道照明106a-b仅是可以通过可调节照明系统调节的一些照明的示例。在附加的或备选的示例中,可调节的照明系统可以控制或调节位于飞行器100中的标志(例如,出口标志或盥洗室占用标志)或任何其他照明。

图2是可调节照明系统200和耦合到可移动对象110的远程设备210的框图。可调节照明系统200包括通信地耦合到照明202a-d和传感器230a-b的处理设备120。传感器230a-b各自通信地耦合到天线232a-b。在一些方面中,传感器230a-b可以使用天线232a-b来接收由远程设备210传送的信号。传感器可以根据该信号确定关于可移动对象110的位置数据,并且将位置数据传送到处理设备120。例如,可以在预定的时间传送信号,并且传感器230a-b各自可以记录接收信号的时间,使得可以确定信号到达每个传感器230a-b所用的时间。

在一些方面中,由远程设备210传送的信号可以包括信息。例如,信号可以包括关于可移动对象110的、诸如可移动对象的类型(例如,乘客,手推车或机器人)的信息。在附加的或备选的示例中,信号可以包括关于可移动对象110的位置的信息。

处理设备120可以包括被配置用于执行存储在存储器222中的程序代码的任意数目的处理器。处理设备120的示例可以包括微处理器、专用集成电路(“asic”)、场可编程门阵列(“fpga”)或其他合适的处理器。在一些方面中,处理设备120可以是用于基于可移动对象110的位置来调节照明202a-d的一个或多个部分的专用处理设备。在其它方面中,处理设备120可以执行诸如控制头顶扇或向乘务员传送乘客请求的附加功能。

处理设备120可以包括(或可通信地耦合到)非暂时性计算机可读存储器222。存储器222可以包括可以存储程序指令的一个或多个存储器设备。程序指令可以包括例如可由处理设备120执行以执行本文描述的某些操作的照明调节引擎。

操作可以包括确定飞行器中的可移动对象110的位置。在一些方面,可移动对象可以被耦合到rfid标签,并且确定可移动对象110的位置可以包括从rfid标签接收信号。操作可以进一步包括基于可移动对象110的位置来调节飞行器的一个或多个部分中的照明202a-d。在附加的或备选的方面中,来自远程设备210的信号可以包括关于被远程设备210耦合的可移动对象的类型的数据。调节飞行器的一个或多个部分中的照明202a-d可以进一步基于可移动对象110的类型。该类型可以是普通类别,例如将可移动对象110分类为人或事物。附加地或备选地,类型可以是更具体的,例如将可移动对象110描述为小孩乘客、特殊需求乘客、机组成员或手推车。

存储器222也可存储可移动对象110的过去位置。在一些方面中,处理设备120可基于可移动对象110的当前位置和可移动对象110的一个或多个过去的位置两者,来调节飞行器的一个或多个部分中的照明202a-d。例如,处理设备120可以确定可移动对象110的当前位置不同于其过去的位置,使飞行器当前位置附近的一部分中的照明202a-d变亮,并且使飞行器的靠近过去位置的一部分中的照明202a-d变暗。在附加的或备选的方面中,处理设备120可以进一步基于可移动对象110正在行进的方向,来确定可移动对象110正在移动的方向,并且调节飞行器的一部分中的照明202a-d。在附加的或备选的方面,处理设备120可以基于其当前位置和过去位置估计可移动对象110的未来位置,并且基于未来位置进一步调节飞行器的一部分中的照明202a-d。例如,处理设备120可以检测朝向飞机后部移动的可移动对象110(例如乘客),并且估计可移动对象110正朝向盥洗室前进。处理设备120可以激活通往盥洗室的通道照明,使盥洗室占用标志变亮,并且基于估计来激活盥洗室照明。

尽管图2描绘了可调节照明系统200的一个示例,但是其他实现方式也是可能的。在一些示例中,处理设备120嵌入在传感器230a-b或照明202a-d内。在附加的或备选的示例中,处理设备120、远程设备210、照明设备202a-d和传感器230a-d各自可以包括(或通信地耦合至)处理设备、通信电路、存储设备、电源或天线。例如,每个照明202a-d可以包括用于存储标识信息和照明场景的嵌入式存储器。在附加的或备选的方面中,远程设备210可以包括用于直接通信地耦合到处理设备120的天线。在附加的或备选的方面中,远程设备210可以确定关于可移动对象110的位置数据、并且将位置数据直接传送到处理设备120。例如,远程设备210可以从传感器230a-b接收信号,并且使用所接收的信号来确定位置数据。

图3是可以耦合到飞行器中的可移动对象的远程设备210的框图。远程设备210可以包括通信电路312、存储器314和电源316。通信电路312可以由电源316供电,以传送可由飞行器中的一个或多个传感器接收的信号。通信电路312还可以通信地耦合到存储器314,使得存储在存储器314中的数据可以作为信号的一部分而被传送。在一些方面中,数据可以包括关于远程设备210可以耦合到的可移动对象的信息。在附加的或备选的方面,由通信电路312接收的信号可以指示数据被写入到存储器314中。例如,远程设备210可以进一步包括处理设备,该处理设备从通信电路312处接收到的信号接收位置数据,使用位置数据来确定可移动对象的位置并且将位置数据存储到存储器314。在附加的或备选的方面中,远程设备210可以是传感器并且可以通信地耦合到天线,以用于直接与可调节照明系统的处理设备通信。

远程设备210可以是任何尺寸或形状。远程设备可以通过任何方式耦合到可移动对象。在一些示例中,可以使用任何合适的紧固件(包括但不限于螺钉、螺栓、铆钉、焊接或粘合剂)将远程设备紧固到可移动对象。在附加的或备选的示例中,远程设备210可以位于由可移动对象携带或穿戴的口袋、徽章或物品中。

尽管图3中的远程设备被图示为包括电源316,但是在一些方面中,远程设备210可以由通信电路312接收到的信号激励。例如,通信电路312可以包括由接收到的信号激励的rfid标签或nfc电路。在附加的或备选的方面,远程设备仅由通信电路组成。

图4是用于基于可移动对象的位置来调节飞行器中的照明的示例性过程的流程图。通过提供适当的照明,该过程可以提高飞行器的安全性和舒适性。例如,该过程可以增加在机舱中移动的乘客周围的照明,并减少乘客睡觉的机舱区域的照明。该过程还可以通过基于可移动对象的位置优化照明的使用来提高飞行器的能量效率。

在框402中,从耦合到飞行器中的可移动对象的远程设备接收信号。在一些方面中,从远程设备接收的信号是响应于由传感器传送的请求信号的响应信号。在附加的或备选的方面中,请求信号可以激励远程设备,并且发送关于何时发送响应信号以及在响应信号中包括哪些附加数据的指令。远程设备可以包括使用任意无线通信协议(包括rfid,nfc和蓝牙)的通信电路。在一些示例中,远程设备是由机组人员佩戴的徽章。在附加的或备选的示例中,远程设备被紧固到手推车。

在框404中,基于信号确定可移动对象的位置。在一些方面中,确定可移动对象的位置可以基于比较信号何时被多于一个传感器接收。在附加的或备选的方面中,请求信号可以指示远程设备在特定的时间传送响应信号。确定可移动对象的位置可以包括比较响应信号被传送的时间和在传感器处接收响应信号的时间。在一些方面中,信号可以包括可移动对象的图像,并且可以使用图像处理来确定位置。

在框406中,基于可移动对象的位置来调节飞行器的一个或多个部分中的照明。在一些方面中,调节飞行器部分中的照明可以包括激活照明、去激活照明、增亮照明、调暗照明、改变照明颜色和/或改变照明角度。如上所述,照明可以包括机舱灯、头顶乘客灯、通道灯、洗手间灯、厨房灯、机组人员休息灯、标识等。在附加的或备选的方面中,调节飞行器部分中的照明可以包括激活距离可移动对象的位置最近的照明。在一些方面中,可以基于诸如可移动对象的类型和可移动对象的过去位置的附加信息来调节照明。例如,基于作为机组人员或乘客的可移动对象,可以不同地调节飞行器的一部分中的照明。在附加的或备选的示例中,乘客照明可以基于附近存在的手推车激活,而通道照明可以为附近的乘客激活。在附加的或备选的示例中,可以基于可移动对象的当前位置,在飞行器的一部分中调节照明,而基于可移动对象的过去位置可以调节飞行器的附加部分中的照明。

尽管图4中的过程描述了基于从远程设备接收到的信号确定可移动对象的位置,但是其他实现方式也是可能的。在一些方面中,可以基于接近传感器检测可移动对象来确定可移动对象的位置。在附加的或备选的方面中,可以基于由照相机拍摄的图像的图像处理来确定可移动对象的位置。此外,本文描述的可调节光系统和过程可以在包括建筑物或诸如公共汽车、火车和轮船的运载工具的任何照明环境中实现。

在下文中,描述另外的示例以促进对本发明的理解:

示例#1:系统可以包括一个或多个传感器和处理设备。一个或多个传感器可定位在飞行器中,以用于确定可移动对象相对于飞行器的位置数据。处理设备可以通信地耦合到一个或多个传感器中的至少一个传感器,用于从至少一个传感器接收位置数据。处理设备可以基于位置数据进一步确定可移动对象的位置。并且,处理设备可以基于可移动对象的位置来调节飞行器的一个或多个部分中的照明。

示例2:根据前述或后续示例中的任一个所述的系统,其中,一个或多个传感器各自包括通信电路,以用于从耦合到可移动对象的远程设备接收信号。

示例#3:根据前述或后续示例中的任一个所述的系统,还包括远程设备,以用于传送具有关于可移动对象的类型的类型数据的信号,并且基于类型数据来调节飞行器的部分中的照明。

示例#4:根据前述或后续示例中的任一个所述的系统,其中可移动对象的类型是乘客、机组人员或手推车中的至少一个。

示例#5:根据前述或后续示例中的任一个所述的系统,其中信号是响应信号。每个通信电路还向远程设备传送请求信号以用于激励远程设备,使得远程设备可以传送响应信号。

示例#6:根据前述或后续示例中的任一个所述的系统,其中请求信号指示远程设备在第一时间传送响应信号,并且位置数据包括第一时间和第二时间,响应信号在第二时间由一个或多个传感器接收。

实例#7:根据前述或后续示例中任一项所述的系统,其中调节飞行器的所述一个或多个部分中的照明包括激活最靠近可移动对象的位置的乘客座位上方的一组头顶灯。

示例#8:根据前述或后续示例中的任一项所述的系统,其中调节飞行器的部分中的照明包括激活飞行器的最靠近可移动对象的位置的一部分中的标识。

示例#9:根据前述或后续示例中的任一个所述的系统,其中位置是当前位置,并且系统还包括用于存储可移动对象的过去位置的存储设备,并且处理设备将基于当前位置和过去的位置来调节飞行器的附加部分中的附加照明。

示例#10:根据前述或后续示例中的任一个所述的系统,其中一个或多个传感器中的至少一个传感器是接近传感器,以用于通过检测所述可移动对象接近于接近传感器来检测可移动对象的位置。

示例#11:一种方法,包括:从耦合到飞行器中的可移动对象的远程设备接收信号;并且基于该信号确定可移动对象的位置。方法还包括基于可移动对象的位置来调节飞行器的一部分中的照明。

示例#12:根据前述或后续示例中的任一个所述的方法,其中信号包括关于可移动对象的类型的类型数据,并且基于该类型数据来调节飞行器的部分中的照明。

示例#13:根据前述或后续示例中的任一个所述的方法,其中信号是响应信号。方法进一步包括将请求信号传送到远程设备,该请求信号能够激励远程设备,使得远程设备传送响应信号。

示例#14:根据前述或后续示例中的任一个所述的方法,其中请求信号指示远程设备在第一时间传送响应信号。该方法还包括观察由接收器接收到响应信号的第二时间,并且基于第一时间和第二时间之间的差来确定可移动对象的位置。

示例#15:前述或后续示例中的任一个的所述的方法,其中从远程设备接收信号包括通过多于一个的接收器来接收信号,并且确定可移动对象的位置包括比较信号何时在每个传感器处被接收。

实例#16:根据前述或后续示例中任一个所述的方法,其中调节飞行器的部分中的照明包括激活位于最靠近可移动对象的位置的乘客座位上方的一组头顶灯、最靠近可移动对象的位置的标志、或最靠近可移动对象的位置的通道灯中的至少一个。

示例#17:根据前述或后续示例中的任一个所述的方法,还包括存储可移动对象的位置,以及基于可移动对象的过去位置来调节飞行器的一部分中的照明。

示例#18:一种可以具有存储在其上的指令的非暂时性计算机可读介质,该指令可由处理设备执行以执行操作。操作包括确定飞行器中的可移动对象的位置。操作还包括基于可移动对象的位置来调节飞行器的一部分中的照明。

示例#19:根据前述或后续示例中的任一个所述的非暂时性计算机可读介质,其中可移动对象耦合到射频识别标签,并且确定可移动对象的位置包括从射频识别标签接收信号。

示例20:根据前述或后续示例中的任一个所述的非暂时性计算机可读介质,其中信号包括关于可移动对象的类型的数据,并且基于该数据来调节飞行器的部分中的照明。

在附图中描绘或描述的部件的不同布置以及未示出或描述的部件和步骤是可能的。类似地,一些特征和子组合是有用的,并且可以在不参考其他特征和子组合的情况下使用。已经出于说明而非限制的目的描述了本发明的实施例,并且备选实施例对于本专利的读者将变得显而易见。因此,本发明不限于上述或附图中描绘的实施例,并且可以在不脱离以下权利要求的范围的情况下做出各种实施例和修改。

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