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公开(公告)号:CN104094672A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201280069365.9
申请日:2012-12-05
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: H05B37/02
CPC分类号: H05B33/0854 , H05B37/0227 , Y02B20/44
摘要: 公开了一种照明器(1a,1b)和用于控制照明器的方法。照明器(1a,1b)包括光源(2)和超声传感器(3)。超声传感器(3)探测人(4)的存在和人(4)关于光源(2)的移动方向。控制器取决于人(4)正在移动朝向还是远离光源(2)而修改从光源(2)发射的照明参数。
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公开(公告)号:CN103562777A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201280026296.3
申请日:2012-05-15
申请人: 皇家飞利浦有限公司
发明人: B.克鲁恩 , M.T.约翰逊 , M.H.W.M.范德登 , P.S.纽顿
CPC分类号: H04N13/305 , G02B27/2214
摘要: 一种基于柱状透镜的自动立体显示装置,其使用诸如发射型显示装置或反射型显示装置之类的显示装置。邻近的柱状透镜(49)之间的界面被光屏蔽装置(50)中断,其至少从所述界面处的透镜表面延伸到透镜结构中,从而提供在所述透镜表面下方延伸的屏蔽。这样减少了光在柱状透镜装置中的侧向前进,并从而减少了由于透镜材料中的波导而导致的串扰。
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公开(公告)号:CN104769940B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201380019646.8
申请日:2013-04-10
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: H04N13/00
CPC分类号: H04N13/194 , H04N13/128 , H04N13/178 , H04N2013/0081 , H04N2213/003
摘要: 描述了用于朝向各种类型的3D显示器传输3D数据的3D视频系统。3D源设备(40)将三维[3D]视频信号(41)提供到3D目的地设备(50)。该3D目的地设备接收3D视频信号,并具有用于提供目的地深度图以为该3D显示器实现视图的形变的目的地深度处理器(52)。3D源设备生成深度信令数据,其表示用于将目的地深度图或视图的形变适配于该3D显示器的深度处理条件。3D视频信号包含该深度信令数据。目的地深度处理器根据该深度信令数据将目的地深度图或视图的形变适配于该3D显示器。深度信令数据使得呈现过程能够针对实际的3D显示器从深度数据得到更好的结果。
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公开(公告)号:CN103609108B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201280030494.7
申请日:2012-06-07
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: H04N13/04 , G02B27/22 , G02F1/1335 , H01L51/50
CPC分类号: G02B27/2214 , A61F13/00 , A61K38/1875 , A61L15/18 , A61L15/22 , A61L15/425 , A61L15/44 , A61L15/62 , A61L2300/252 , A61L2300/414 , D04H1/30 , D04H1/4266 , G02F1/133524 , H01L27/3241 , H01L51/5275 , H04N13/305 , H04N2213/001
摘要: 一种自动立体显示设备包括具有隔开的像素阵列的显示装置,例如发射型显示装置或反射型显示装置。光引导装置具有光导柱阵列,每个显示像素或像素组(例如列)上方一个柱。这些光导柱包括向外渐细以限定漏斗形状的侧壁,像素在该漏斗的较小基部处。漏斗提供准直以降低显示器中的串扰,该串扰尤其对于3D自动立体显示器而言是个问题。
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公开(公告)号:CN104737624B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201380054455.5
申请日:2013-09-16
申请人: 皇家飞利浦有限公司
发明人: B.M.范德斯鲁伊斯 , T.A.拉斯纳 , P.S.纽顿 , D.V.阿里亚克塞耶尤 , D.V.R.恩格伦
CPC分类号: H05B37/0227 , H05B33/0854 , H05B33/0863
摘要: 公开用于照明控制的方法和设备。初始照明可以应用于对象,以响应识别对象的存在。初始照明可以基于邻近该对象作出的用户照明操作手势来调节。并且,例如,在一些实施例中,可以提供照明系统(100,200),其包括至少一个光源164,264)、对象传感器(153,255)、手势传感器156,255)和控制器(150,250)。控制器可以提供具有第一状态的照明以响应对象传感器初始地识别对象的存在并且可以与借助于手势传感器感测到的照明操作手势相对应来调节照明,以实现与第一状态不同的第二状态。
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公开(公告)号:CN105339956A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201480039326.3
申请日:2014-06-30
申请人: 皇家飞利浦有限公司
发明人: P.S.纽顿 , R.A.W.克劳特 , B.M.范德斯鲁伊斯 , D.V.阿里亚克塞耶尤 , T.A.拉斯纳
摘要: 本文提供了用于基于一个或多个光源(112-116,742,746)的一个或多个照明性质促进用户对通信的可用性的选择性通告的计算机可读介质、方法和系统。在各种实施例中,可以由计算设备(100,150,700)直接(例如使用光学传感器)或通过一个或多个计算机网络(122)获取光源的标识符和一个或多个照明性质。基于该所获取的数据,计算设备可以确定用户的活动,并且基于所确定的活动,可以促进用户对通过一个或多个社交网络进行通信的可用性的选择性通告。
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公开(公告)号:CN104769940A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201380019646.8
申请日:2013-04-10
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: H04N13/00
CPC分类号: H04N13/194 , H04N13/128 , H04N13/178 , H04N2013/0081 , H04N2213/003
摘要: 描述了用于朝向各种类型的3D显示器传输3D数据的3D视频系统。3D源设备(40)将三维[3D]视频信号(41)提供到3D目的地设备(50)。该3D目的地设备接收3D视频信号,并具有用于提供目的地深度图以为该3D显示器实现视图的形变的目的地深度处理器(52)。3D源设备生成深度信令数据,其表示用于将目的地深度图或视图的形变适配于该3D显示器的深度处理条件。3D视频信号包含该深度信令数据。目的地深度处理器根据该深度信令数据将目的地深度图或视图的形变适配于该3D显示器。深度信令数据使得呈现过程能够针对实际的3D显示器从深度数据得到更好的结果。
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公开(公告)号:CN104641632A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201380049038.1
申请日:2013-07-12
申请人: 皇家飞利浦有限公司
发明人: W.H.A.布鲁斯 , P.L.E.范德瓦勒 , P.S.纽顿 , B.克鲁恩
IPC分类号: H04N13/00
CPC分类号: H04N13/128 , H04N13/161 , H04N13/172 , H04N13/178 , H04N13/194
摘要: 3D视频系统从视频源设备(40)向目标设备(50)传递视频数据。目标设备具有用于提供目标深度数据的目标深度处理器(52)。源设备提供包括滤波器位置数据的深度滤波数据,深度滤波数据表示用于处理由滤波器位置数据指示的视频的滤波器区域中的目标深度数据的处理条件。目标深度处理器(52)被布置用于取决于深度滤波数据处理由滤波器位置数据指示的视频的区域中的目标深度数据。深度滤波数据使得再现过程能够改进深度数据的质量。
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公开(公告)号:CN104509209A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201380039928.4
申请日:2013-07-16
申请人: 皇家飞利浦有限公司
发明人: P.S.纽顿
CPC分类号: H05B37/0227 , G01S13/04 , H05B33/0821 , H05B33/0854 , H05B33/10 , Y02B20/44 , Y10T29/49174
摘要: 与具有用于存在检测的雷达的基于LED的照明单元(10;110;210;310;410)有关的方法和装置。可将雷达电路(140;240;340A;340B;440)电耦合到至少选择性地对雷达电路供电且至少选择性地对LED供电的基于LED的照明单元的导电布线(25;125;225;325;425)。在一些实施方式中,被耦合到雷达电路的天线可由导电布线形成,并且可选地至少部分地与流过LED的任何电流隔离。
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公开(公告)号:CN104205821A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201380018746.9
申请日:2013-04-05
申请人: 皇家飞利浦有限公司
CPC分类号: H04N13/194 , H04N13/128 , H04N13/161 , H04N13/172 , H04N2013/0081
摘要: 描述了用于朝向各种类型的3D显示器传输3D数据的混合传输/自动转换3D格式和方案。在解码器(20)中,立体-深度转换器(24)生成深度图。在3D视频信号中,被称为深度辅助数据(DH-bitstr)的附加深度信息在时间上(时间上的部分深度)和/或空间上(帧内的部分深度)被稀疏地传输。深度开关(25)基于显式或隐式机制来选择部分深度,该显式或隐式机制用于指示这些深度何时将被使用或者这些深度何时必须在本地被自动地生成。有利地,由于所述立体-深度转换器而产生的干扰深度差错被深度辅助数据减小。
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