一种增强的舞台光效实时控制方法转让专利

申请号 : CN201510520574.6

文献号 : CN105072767B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 丰华丰其云刘榛田海弘王栋吴立锋

申请人 : 浙江大丰实业股份有限公司

摘要 :

本发明的增强的舞台光效实时控制方法包括:S1、主动探测舞台区域内人员的进入和离开状态,并发送探测结果;S2、对舞台人员进行检测和空间定位,并发送定位结果;S3、根据在初始空间采集的光线数据,在舞台范围内进行光线重建;S4、根据发送的探测结果、定位结果和光线重建结果,生成光效控制指令,解决了现有技术中舞台光效控制精度差和能耗高的问题,并通过特别的光线重建步骤,使得舞台光效更为逼真,大幅提高了舞台整体表现效果。

权利要求 :

1.一种增强的舞台光效实时控制方法,所述方法包括:S1、主动探测舞台区域内人员的进入和离开状态,并发送探测结果;

S2、对舞台人员进行检测和空间定位,并发送定位结果;

S3、根据在初始空间采集的光线数据,在舞台范围内进行光线重建;

S4、根据发送的探测结果、定位结果和光线重建结果,生成光效控制指令;

所述S3的根据在初始空间采集的光线数据,在舞台范围内进行光线重建具体包括:S3-1、预先在初始空间中采集得到时变光空间数据;所述时变光空间数据可以为光测图像序列或时变四维平面光空间表示模型;

S3-2、将所述时变光空间数据重映射到重建空间的光源区域;

S3-3、将重映射得到的光空间数据分类组合为分隔的非均质性光点;

S3-4、对分类组合完成的每一个非均质性光点,使用一组可编程控制的全色系窄光束和不同旋转角度来进行拟合;

S3-5、通过预设规则和重映射后的时变光空间数据来控制每一时刻旋转角度和窄光束的颜色与强度,实现初始空间的光线重建。

2.一种如权利要求1所述的方法,所述步骤S1的主动探测舞台区域内人员的进入和离开状态,并发送探测结果具体包括:S1-1、通过感测单元感测舞台范围内人员的进入和离开状态;

S1-2、将感测结果发送至节能信号生成单元;

S1-3、节能信号生成单元根据感测单元的感测结果生成灯光节能控制信号;

S1-4、所述灯光节能控制信号通过舞台控制中心发送至LED照明组电路,用以控制LED照明组电路的开启和关闭。

3.一种如权利要求2所述的方法,所述S2的对舞台人员进行检测和空间定位具体包括:S2-1、预先定义舞台控制中心的显示单元为映射空间,定义映射区域为舞台区域空间;

S2-2、获得人体结构数据集和跨度数据集;

S2-3、利用跨度图像空间、舞台区域空间、映射空间之间的转换关系,将结构数据集和跨度数据集变换到映射空间中;

S2-4、根据结构点在映射空间中进行人体映射设置,再映射至舞台区域空间,以实现舞台人员的空间定位,并将定位结果发送至舞台控制中心。

说明书 :

一种增强的舞台光效实时控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及舞台控制领域,尤其涉及一种增强的舞台光效实时控制方法。

背景技术

[0002] 目前的舞台照明系统一般会包括多组照明单元,为了实现预定的灯光效果,需要对各个照明单元进行调控,不同的灯组需要不同的人员或设备控制,这导致使用时精确度、真实度较差、能耗高,从而影响了舞台的整体表现效果。

发明内容

[0003] 本发明的目的是通过以下技术方案实现的。
[0004] 根据本发明的实施方式,提出一种增强的舞台光效实时控制方法,所述方法包括:
[0005] S1、主动探测舞台区域内人员的进入和离开状态,并发送探测结果;
[0006] S2、对舞台人员进行检测和空间定位,并发送定位结果;
[0007] S3、根据在初始空间采集的光线数据,在舞台范围内进行光线重建;
[0008] S4、根据发送的探测结果、定位结果和光线重建结果,生成光效控制指令。
[0009] 根据本发明的实施方式,所述步骤S1的主动探测舞台区域内人员的进入和离开状态,并发送探测结果具体包括:
[0010] S1-1、通过感测单元感测舞台范围内人员的进入和离开状态;
[0011] S1-2、将感测结果发送至节能信号生成单元;
[0012] S1-3、节能信号生成单元根据感测单元的感测结果生成灯光节能控制信号;
[0013] S1-4、所述灯光节能控制信号通过舞台控制中心发送至LED照明组电路,用以控制LED照明组电路的开启和关闭。
[0014] 根据本发明的实施方式,所述S2的对舞台人员进行检测和空间定位具体包括:
[0015] S2-1、预先定义舞台控制中心的显示单元为映射空间,定义映射区域为舞台区域空间;
[0016] S2-2、获得人体结构数据集和跨度数据集;
[0017] S2-3、利用跨度图像空间、舞台区域空间、映射空间之间的转换关系,将结构数据集和跨度数据集变换到映射空间中;
[0018] S2-4、根据结构点在映射空间中进行人体映射设置,再映射至舞台区域空间,以实现舞台人员的空间定位,并将定位结果发送至舞台控制中心。
[0019] 本发明的增强的舞台光效实时控制方法包括:S1、主动探测舞台区域内人员的进入和离开状态,并发送探测结果;S2、对舞台人员进行检测和空间定位,并发送定位结果;S3、根据在初始空间采集的光线数据,在舞台范围内进行光线重建;S4、根据发送的探测结果、定位结果和光线重建结果,生成光效控制指令,解决了现有技术中舞台光效控制精度差和能耗高的问题,并通过特别的光线重建步骤,使得舞台光效更为逼真,大幅提高了舞台整体表现效果。

附图说明

[0020] 通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
[0021] 附图1示出了根据本发明实施方式的增强的舞台光效实时控制方法流程图;
[0022] 附图2示出了根据本发明实施方式的步骤S1的流程图;
[0023] 附图3示出了根据本发明实施方式的步骤S2的流程图;
[0024] 附图4示出了根据本发明实施方式的步骤S3的流程图。

具体实施方式

[0025] 下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施方式。虽然附图中显示了本公开的示例性实施方式,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
[0026] 根据本发明的实施方式,提出一种增强的舞台光效实时控制方法,如附图1所示,所述方法包括:
[0027] S1、主动探测舞台区域内人员的进入和离开状态,并发送探测结果;
[0028] S2、对舞台人员进行检测和空间定位,并发送定位结果;
[0029] S3、根据在初始空间采集的光线数据,在舞台范围内进行光线重建;
[0030] S4、根据发送的探测结果、定位结果和光线重建结果,生成光效控制指令。
[0031] 根据本发明的实施方式,如附图2所示,所述步骤S1的主动探测舞台区域内人员的进入和离开状态,并发送探测结果具体包括:
[0032] S1-1、通过感测单元感测舞台范围内人员的进入和离开状态;
[0033] S1-2、将感测结果发送至节能信号生成单元;
[0034] S1-3、节能信号生成单元根据感测单元的感测结果生成灯光节能控制信号;
[0035] S1-4、所述灯光节能控制信号通过舞台控制中心发送至LED照明组电路,用以控制LED照明组电路的开启和关闭。
[0036] 根据本发明的实施方式,如附图3所示,所述S2的对舞台人员进行检测和空间定位具体包括:
[0037] S2-1、预先定义舞台控制中心的显示单元为映射空间,定义映射区域为舞台区域空间;
[0038] S2-2、获得人体结构数据集和跨度数据集;
[0039] S2-3、利用跨度图像空间、舞台区域空间、映射空间之间的转换关系,将结构数据集和跨度数据集变换到映射空间中;
[0040] S2-4、根据结构点在映射空间中进行人体映射设置,再映射至舞台区域空间,以实现舞台人员的空间定位,并将定位结果发送至舞台控制中心。
[0041] 根据本发明的优选实施方式,所述步骤S2-3的利用跨度图像空间、舞台区域空间、映射空间之间的转换关系,将结构数据集和跨度数据集变换到映射空间具体包括:
[0042] S2-3-1、将结构数据集和跨度数据集变换到跨度图像空间;
[0043] S2-3-2、根据跨度图像空间与舞台区域空间的空间位置转换关系,以及映射空间与舞台区域空间的空间位置转换关系,得到跨度图像空间与映射空间之间的转换关系;
[0044] S2-3-3、利用跨度图像空间与映射空间之间的转换关系将人体结构点映射到映射空间上。
[0045] 根据本发明的优选实施方式,所述跨度图像空间与舞台区域空间的空间位置转换关系为线性关系:
[0046] Dx=k11Px+b11
[0047] Dy=k12Py+b12    (1)
[0048] 其中,(Dx、Dy)为跨度图像空间中的点的空间位置;(Px、Py)为舞台区域空间中的点的空间位置;k11、k12、b11、b12为系数;
[0049] 映射空间与舞台区域空间的空间位置转换关系为线性关系:
[0050] Px=k21Tx
[0051] Py=k22Ty    (2)
[0052] 其中,(Tx、Ty)为映射空间中的点的空间位置;k21、k22为系数;
[0053] 则跨度空间与映射空间的空间位置转换关系为:
[0054] Tx=kxDx+bx
[0055] Ty=kyDy+by    (3)
[0056] 其中,
[0057] kx=1/k11k21
[0058] ky=1/k12k22
[0059] bx=-b11/(k11k21)
[0060] by=-b12/(k12k22)    (4)
[0061] 其中,k11、k12、b11、b12、k21、k22可以通过常规实验测量计算获得。
[0062] 根据本发明的实施方式,如附图4所示,所述S3的根据在初始空间采集的光线数据,在舞台范围内进行光线重建具体包括:
[0063] S3-1、预先在初始空间中采集得到时变光空间数据;所述时变光空间数据可以为,例如,光测图像序列或时变四维平面光空间表示模型;
[0064] S3-2、将所述时变光空间数据重映射到重建空间的光源区域;
[0065] S3-3、将重映射得到的光空间数据分类组合为分隔的非均质性光点;
[0066] S3-4、对分类组合完成的每一个非均质性光点,使用一组可编程控制的全色系窄光束和不同旋转角度来进行拟合;
[0067] S3-5、通过预设规则和重映射后的时变光空间数据来控制每一时刻旋转角度和窄光束的颜色与强度,实现初始空间的光线重建。
[0068] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。