지능형 조명
Intelligent lighting지능형 조명은 기존의 정지 조명을 넘어 자동화 또는 기계적인 능력을 갖춘 조명을 말한다. 비록 가장 진보된 지능형 조명은 매우 복잡한 효과를 낼 수 있지만, 지능은 고정장치 자체보다는 인간 조명 설계자, 제어 시스템 프로그래머 또는 조명 운영자에게 있다. 이 때문에 지능형 조명(ILS)은 자동 조명, 무빙 조명, 무빙 헤드 또는 단순 이동 장치라고도 한다.
좀 더 최근에 이 용어는 특정 범주의 조명 기기(가장 두드러지게 색상 변화 및 가변 초점)에 예약된 기능이 다양한 고정장치에서 널리 보급됨에 따라 사용되지 않게 되었다. 조명으로 간주되지 않고 방향 이동 능력을 공유하며 이동 요크 프로젝터와 같은 동일한 DMX512 제어 프로토콜에 의해 작동되는 기계의 도입으로 구별이 더욱 모호해졌다.
역사
1906년 미국 캔자스시티의 에드먼드 솔버그와 함께 지능형 조명에 대한 많은 특허가 있다. 이 랜턴은 탄소 아크 전구를 사용했으며 모터나 어떤 형태의 전자 장치가 아니라 팬, 틸트, 줌을 제어하기 위해 수동으로 작동한 코드로 작동되었다.
1925년 Herbet F에 의해 고정장치를 이동하기 위해 전기 모터를 처음으로 사용하였다. 킹(미국 특허 번호: 1680,685). 1936년 미국 특허 번호 2,054,224가 유사한 기기에 부여되었는데, 이 장치로 스위치와 반대로 팬과 틸트는 조이스틱으로 제어되었다. 이 시점부터 1969년까지, 다양한 다른 발명가들이 비슷한 조명을 만들고 기술을 향상시켰지만, 큰 돌파구는 없었다. 이 기간 동안 센츄리 라이팅(현재의 Strand)은 팬과 기울기를 제어하기 위해 기존 등불에 750W까지 개조하여 주문하기 위해 특별히 제작된 유닛을 소매하기 시작했다.
조지 이제누어는 1969년에 타원형의 끝에 거울을 사용하여 빛의 빔을 원격으로 방향을 바꾼 최초의 고정장치를 가지고 다음 돌파구를 만들었다. 1969년 텍사스 카사 마냐나 지역 극장의 쥘 피셔는 1990년대까지 지속된 표준인 120W, 12V 램프가 장착된 12개의 PAR 64등과 360도, 270도의 경사가 발명되어 사용하는 것을 보았다. 이 램프는 'Mac-Spot'로도 알려져 있다.
1968년 브리스톨에서도 주로 라이브 음악에 사용하기 위해 진보가 이루어지고 있었다. 피터 윈 윌슨(Peter Wynne Wilson)은 1kW 프로필을 사용하는 것을 말하며, 고보가 인쇄된 슬라이드를 슬라이드 프로젝터처럼 릴에서 삽입한다. 고정장치에는 홍채와 여러 가지 색상의 젤휠도 달려 있었다. 이 조명들은 또한 거울로 장식되었고 런던의 핑크 플로이드 공연에서 인상적인 불빛 쇼를 위해 만들어졌다. '사이클롭스'로 알려진 또 다른 고정장치는 비록 기능 면에서 제한적이긴 했지만, 미국에서도 음악에 사용되었다. 팬, 틸트, 컬러 기능만 있고 길이 1.2m, 밸러스트 등 무게 97kg으로 무겁고 거추장스러웠다. 이 장치들은 신뢰할 수 없는 지역 스포트라이트 운영자를 대체하기 위해 더 설계되었다.
1978년 텍사스에 본사를 둔 조명과 음향 회사인 쇼코(Showco)는 이분법 필터를 회전시켜 색깔을 바꾸는 조명 설비를 개발하기 시작했다. 그것의 개발 동안, 설계자들은 팬과 기울기를 모터로 작동시키기 위해 모터를 추가하기로 결정했다. 그들은 1980년 영국의 한 헛간에서 밴드 제네시스의 고정장치를 시연했다. 그 밴드는 그 프로젝트를 재정적으로 지원하기로 결정했다. 쇼코는 조명 프로젝트를 Variables-Lite라고 불리는 회사로 돌렸고, 첫 번째 고정장치는 Variables-Lite라고도 불렸다. 또한 디지털 코어가 장착된 최초의 조명 데스크 중 하나를 사용했으며, 이러한 조명 상태를 프로그래밍할 수 있었다.
제네시스는 후에 55개의 변주-라이트를 영국 전역의 다음 공연 체인에서 사용하도록 명령했다. 조명에는 32개의 채널과 5개의 1802개의 프로세서가 장착된 Variables-Lite 콘솔이 공급되었고, 매우 단순하고 외부 처리 장치가 있는 최초의 콘솔을 극적으로 개선했다.
1986년 Variables-Lite는 새로운 조명 설비와 제어 콘솔 시리즈를 도입했다. 그들은 새로운 조명들이 "VL-2 스폿 루미나레"와 "VL-3 워시 루미나레"로 지정된 새로운 시스템을 그들의 시리즈 200이라고 불렀다. 시리즈 200 시스템은 아티산 콘솔에 의해 제어되었다. Variet-Lite는 원래 시스템을 "시리즈-100"으로 소급했다. Original Variables-Lite 콘솔은 "시리즈 100 콘솔"로, 원래의 VL-1 Spot Luminaire로 소급되었다. 1980년 제네시스에 보여준 시제품 고정장치는 1990년대 중반 명칭을 일관적으로 유지하기 위해 "VL-제로"를 재지정하였다.
1985년, DMX 프로토콜을 사용하는 최초의 이동 헤드가 Summa Technologies에 의해 생산되었다. 그 때까지 무빙라이트는 DIN8, AMX, D54와 같은 다른 통신 프로토콜과 VarietLite, Tasco, High End, Coemar와 같은 다른 회사의 독점 프로토콜을 사용하고 있었다. Summa HTI는 250W HTI 전구, 2개의 컬러 휠, 고보 휠, 기계 조광기 및 줌 기능을 가지고 있었다.
최초의 구매/대량생산 스캐너는 1986년에 처음 생산된 Coemar Robot이었다. 처음에 GE MARC350 램프 또는 Philips SN250으로 생산되었다. 이후 버전에는 1987년부터 하이엔드 시스템즈가 진행해온 개조품인 오스람 HTI400이 장착된 공장이 있었다. 로봇은 모형 항공기 서보 모터를 사용해 팬, 틸트, 컬러, 고보를 제어했으며, 고보 휠은 셔터 기능도 제공했다. Color wheel은 4개의 이분법 색 필터(빨간색, 파랑색, 노란색, 녹색)를 가지고 있었고, Gobo wheel에는 4개의 스탬프 패턴(대체 불가)이 들어 있었다. 로봇은 독점적인 8비트 프로토콜과 통신했지만 마이크로프로세서/팔의/픽스/램, O/S 또는 기타 현대적인 로직 장치가 없었다.
1987년에 클레이 파키는 그들의 첫 스캐너인 골든 스캔 1 & 크리스탈 스캔을 생산하기 시작했다. 그들은 서보 대신 스테퍼 모터를 사용했고 밝고 훨씬 더 균일한 빔 밝기를 가진 HMI 575 램프를 사용했다. 이것은 1989년 하이엔드가 발매한 인텔라베암에 이어, 당시 클레이 파키의 배급사였다.
1990년대에 안개 기계를 생산한 덴마크 회사 마틴과 미래가 가까워졌다. 그들은 로보스칸스라고 알려진 일련의 스캐너들을 제조하기 시작했는데, 사용자마다 다양한 사양을 가지고 있다. 그들은 1004와 1016으로 시작하는 범위와 함께 와트로 이름이 지어졌다. 그 후 작은 장소를 위해 고안된 804와 805가 나왔다. 다른 모델들은 218, 518, 812, 918, 1200Pro였다. 마틴은 또한 마틴 MAC 시리즈라고 불리는 완전히 새로운 범위의 무빙 헤드를 제작했다. 이 시리즈는 최고 품질의 이동등 중 하나인 MAC III, MAC Viper와 같은 새로운 고정장치가 있는 오늘날에도 여전히 인기가 있다.
인텔리전트 조명 분야에서 가장 최근 개발된 것은 하이엔드 시스템의 DL3와 같은 고정장치를 갖춘 디지털 조명이다. 이러한 고정장치는 일반적인 이동 헤드의 그것과 거의 유사하게 움직이는 요크에 장착된 밝은 LCD 또는 DLP 프로젝터로 구성된다. 이러한 고정장치들은 또한 수백만 가지의 색상 선택, 끝없는 고보 같은 이미지의 라이브러리, 이미지와 비디오의 투영 등을 가능하게 하는 통합 미디어 서버를 포함하고 있다.
특징들
루미너, 고정장치(또는 때로는 움직이는 헤드)라고 적절하게 불리는 자동 조명은 기존의 여러 개의 비이동 조명을 대체하도록 설계된 다용도 다기능 기구다. 장소와 용도에 따라, 자동 조명 기구는 적절한 프로그래밍을 통해 광학의 많은 측면을 신속하게 변경하여 빛의 "개인성"을 매우 빠르게 변화시킬 수 있기 때문에 전통적인 조명 기구에 다재다능하고 경제적인 추가가 될 수 있다. 조작자가 충분히 경험이 있는 경우 이동 헤드를 "실시간" 조절할 수 있지만 조명은 일반적으로 간단한 명령만을 사용하여 사전 프로그래밍되고 재생된다.
대부분의 움직이는 헤드는 다음과 같은 특징의 전부 또는 일부를 가지고 있다. 각 채널은 채널 번호로 설정된다.
컨트롤
움직이는 빛은 여러 가지 방법으로 조절된다. 일반적으로 고정장치는 제어 신호를 출력하는 조명 제어 콘솔에 연결된다. 이 제어 신호는 일반적으로 다음 세 가지 방법 중 하나로 데이터를 기구에 전송한다. 아날로그(대부분 단계적으로 폐지됨), DMX("디지털 멀티플렉스"를 의미하며, 업계 표준 제어 프로토콜) 또는 이더넷 제어(예: ArtN 또는 sACN) 그런 다음 고정장치는 이 신호를 받아 내부에 위치한 많은 스테퍼 모터로 전송되는 내부 신호로 변환한다.
대부분의 이동 헤드는 대개 전용 트위스트 페어, 차폐 케이블[2]을 사용하여 DMX 프로토콜을 사용하여 제어되며, 끝단에 5핀 XLR 커넥터가 있다.[2] 각 고정장치에는 행사장의 DMX 유니버설들 중 하나에 DMX 채널 블록이 할당된다(최대 512개의 개별 채널을 작동할 수 있는 케이블과 고정장치의 자급식 세트). 중앙 조명 데스크는 이들 채널에서 데이터를 전송하는데, 지능형 픽스쳐는 색상, 패턴, 초점, 프리즘, 팬(수평 스윙), 틸트(수직 스윙), 회전 속도, 애니메이션 등 다양한 변수의 값 설정으로 해석된다.
DMX의 전신인 AMX나 아날로그 멀티플렉스가 인기의 정점을 지나기 전까지는 이동 헤드가 두각을 나타내지 않았기 때문이다. 대역폭, 데이터 전송 속도 및 잠재적 부정확성에 대한 무력한 제한 때문에 극히 소수의 이동 헤드가 아날로그 제어를 사용한다. 가장 현대적인 지능형 설비의 일부는 데이터 전송을 위해 RJ-45 또는 이더넷 케이블을 사용한다. 이는 점점 더 복잡한 효과를 제어하기 위해 사용 가능한 대역폭 증가로 인한 것이다. 새로운 이더넷 기술을 사용하여 제어 표면은 이제 훨씬 더 많은 자동화된 고정장치를 제어할 수 있다.
조명 제어의 가장 최근의 발전은 RDM(조명) 또는 원격 디바이스 관리다. 이 프로토콜은 조명 제어기와 고정장치 사이의 통신을 허용한다. RDM을 사용하여 사용자는 RDM 지원 조명 데스크의 문제를 해결하고, 주소를 지정하며, 구성 및 픽스쳐를 식별할 수 있다.
이동 조명은 제어해야 하는 고정장치당 속성이 더 많기 때문에 기존의 사촌들보다 프로그래밍하기가 훨씬 더 어렵다. 단순한 재래식 조명 설비는 단위당 하나의 제어 채널인 강도만을 사용한다. 빛이 해야 하는 그 밖의 모든 것은 인간의 손(색, 위치, 초점 등)에 의해 미리 정해져 있다. 자동 조명 설비는 이러한 제어 채널 중 최대 30개를 가질 수 있다. 다수의 고정장치에서 운영자와 프로그래머가 이러한 모든 채널을 쉽게 제어할 수 있도록 하기 위해 수많은 제품들이 시중에 판매되고 있다. 조명 기구는 여전히 가장 흔한 제어 장치지만 많은 프로그래머들은 그 일을 하기 위해 컴퓨터 소프트웨어를 사용한다. 이제 고정장치가 프로그램이나 콘솔에 연결되면 장비에 의해 생산된 출력의 렌더링된 미리보기를 제공하는 소프트웨어를 이용할 수 있다. 이것은 프로그래머들이 극장에 들어가기 전에 그들의 쇼를 작업할 수 있게 하고, 그들의 제어기에 빛이 연결되었을 때 무엇을 기대해야 하는지 알 수 있게 해준다. 이 제품들은 보통 컴퓨터의 USB 출력을 DMX 출력으로 변환하는 몇 가지 방법을 특징으로 한다.
건설
지능적인 고정장치는 보통 소형 아크 램프를 광원으로 사용한다. 그들은 더 일반적으로 기계 및 광학 내부 장치에 연결된 서보 모터 또는 스테퍼 모터를 사용하여 픽스쳐의 전면 렌즈에서 빛이 나오기 전에 빛을 조작한다. 그러한 내부 장치의 예는 다음과 같다.
- 조명 출력의 강도를 변화시키는 데 사용되는 기계적 조광 셔터. 기계식 조광기는 보통 특수 설계된 디스크나 기계식 셔터다. 고속 스테퍼 모터가 달린 셔터를 사용해 스트로보 효과를 낼 수 있다.
- 빔의 색상을 바꾸는 데 사용되는 이분법적 컬러 필터가 있는 컬러 휠.
- 감산 색 혼합을 통해 빔 색상을 변화시키는 가변, 증분 청록, 마젠타 및 황색 혼합 필터. 이 방법을 사용하면 단일 색상 필터를 사용하여 가능한 것보다 훨씬 더 광범위한 색상을 만들 수 있다.[3]
- 빔을 확대/축소하고 초점을 맞추는 데 사용되는 자동 렌즈 트레인; 홍채는 빔의 크기를 바꾸는 데 사용된다. 어떤 고정장치들은 빔의 초점을 맞추고 모양을 만들기 위해 10개나 되는 독립적으로 제어되는 프리즘과 렌즈를 가지고 있다.[4]
- 빔 또는 투영 이미지의 모양을 바꾸기 위해 고보 및 게이트 셔터가 있는 휠을 패턴으로 만드십시오. 어떤 고정장치들은 회전 효과를 내기 위해 그것의 하우징에서 고보를 회전시키는 모터를 가지고 있거나, 같은 효과를 얻기 위해 복잡한 렌즈 시스템을 사용한다.
- 빔을 더욱 구체화하고 원치 않는 유출물을 제어하기 위한 자동 프레임 셔터.
또한 이러한 고정장치는 다음 중 하나에 의해 광선의 물리적 이동을 가능하게 하기 위해 모터를 사용한다.
- X 및 Y 축을 따라 빔을 반사하는 자동 미러 회전
- 모터 구동식 팬 & 틸트로 요크에 전체 픽스쳐 렌즈 트레인 부착
전자의 방법을 사용하는 고정장치는 광원 자체가 움직이지 않기 때문에 기술적으로 "움직이는 머리"가 아니라는 점에 유의하십시오. 그러나, "움직이는 머리"라는 용어는 이 글 전반에 걸쳐 서로 바꾸어 사용된다. 움직이는 머리 위에 유리 고보에는 렌즈에 있는 빛의 역반향에 의해 야기되는 약간의 결함이 있을 수 있는데, 이 결함을 해결하기 위해 반향 고보를 사용할 수 있다. [5]
사용법
지능적인 조명(현재는 자동 또는 이동 헤드라고 함)은 빠르고 극단적인 기분과 효과의 변화가 가능해야 하는 강력한 조명이 필요한 곳이라면 어디서나 사용할 수 있다. 따라서 이동 헤드는 강한 조명이 필요하지 않거나(예: 집) 필요한 조명의 "품질"이 과도하게 변동되지 않는 환경에서 부적절할 수 있다(경기장과 같은 경기장에 대해서는 매우 강해야 할 수 있다). 당연히, 이 규칙에는 예외가 있는데, 특히 영연방 경기나[6] 올림픽 경기와 같은 국제 스포츠 경기에 이동 헤드를 대량으로 사용하는 것이 가장 두드러지며,[7] 개회식과 폐회식을 밝히기 위해 수천 개의 별도의 자동 비품을 사용하는 경우가 많다. 2008년 베이징 하계 올림픽에는 2,300여개의 지능형 설비가 설치되었는데, 이는 "단일 대회를 위해 조립된 단일 자동화 조명 시스템 중 최대 규모"[8]이다.
그러나 대개 지능형 조명의 사용은 극장, 콘서트, 나이트클럽, 교회 등에 국한되며, 이 시설들의 다용성을 최대한 활용할 수 있다. 이러한 애플리케이션에서, 고정기구의 사용은 두 가지 범주로 비공식적으로 분류될 수 있다: 능동형과 수동형이다(표준화된 용어는 아니지만).
자동 조명의 수동적 사용에는 많은 기존 조명이 필요하지 않은 작업을 수행하기 위해 다용성을 활용하는 것이 포함된다. 예를 들어, 6~8개의 움직이는 헤드는 한 장면 동안 배우들에게 황색 빛을 바르는 동안 무대 바닥에 파란색 "야간" 효과를 낼 수 있다 - 이것은 황혼이나 밤의 느낌을 줄 수 있다. 스위치를 깜박일 때 고정장치는 다음 장면에서 빨간색 "불" 애니메이션 효과로 변할 수 있다. 전통적인 조명 설비를 사용하여 이러한 전환을 시도하려면 30개 정도의 계측기가 필요할 수 있다. 이런 상황에서 자동화된 설비는 기존의 설비를 사용하여 달성할 수 없는 일을 하지 않고 있지만, 설비에 필요한 조명의 수를 극적으로 감소시킨다. 회전식 고보와 같은 자동화된 고정장치의 다른 특징도 기존의 고정장치로도 가능하지만 지능적인 고정장치로도 훨씬 쉽게 만들 수 있다.
자동 조명의 능동적인 사용은 발광기가 인간의 개입을 요구하거나 기존의 고정장치로는 도저히 불가능한 작업을 수행하는 데 사용되었음을 시사한다. 예를 들어, 빽빽하게 집중된 순수한 백색 빔을 무대 위로 곧장 내려가는 수많은 이동 헤드는 헬리콥터에서 나오는 탐조등을 연상시키는 환상적인 효과를 낼 것이다(특히 스모크 머신이나 해저를 사용하여 빔이 보이도록 하는 경우). 지능적인 조명 없이 그러한 효과를 재현하려면 적어도 한 명의 인간 운영자가 무대 바로 위에 앉아 팔로우 스팟을 가지고 있어야 하며, 일반적으로는 그러한 작은 효과에 비해 너무 비싼 것으로 간주된다.
움직이는 헤드 픽스쳐는 흔히 스폿, 워시 라이트, 빔 라이트로 나뉜다. 그것들은 사용과 기능이 다양하지만, 많은 회사들은 동일한 빛의 모델의 프로필과 세척 버전을 제공한다. 프로파일 조명은 일반적으로 고보나 프리즘과 같은 특징을 가지고 있는 반면에, 워시 조명은 더 단순한 광학성을 가지고 있고, 그 결과 빔 각도가 더 넓어지며, 이는 내부 렌즈나 "동토 효과"에 의해 변경될 수 있다. 고급 스폿 라이트에도 CMY 컬러 배합이 가능한 것이 일반적이지만 워시 라이트는 CMY 컬러 배합이 가능한 것이 일반적이다. 스폿 유닛은 일반적으로 빔 효과(보통 연기나 연무를 통해)와 텍스쳐 투사 능력을 위해 사용되는 반면, 워시 램프는 무대 세척을 위해 사용되는 경향이 있다.
빔 조명은 종종 하나의 주요 차이점을 제외하고 기능 면에서 스팟과 유사하게 만들어진다: 빔 조명은 훨씬 더 극단적인 빔을 만들기 위해 넓은 렌즈를 사용한다. 일반적인 스폿은 빔 각도가 15~35도인 반면, 평균 스팟은 빔 각도가 3~7도인 반면, 일부 하이엔드 업체는 0도 빔으로 조명을 생산한다. 이러한 빔 효과는 연극 산업에서 덜 볼 수 있고 클럽과 콘서트 산업에서 더 많이 볼 수 있다.
토론
움직임이 있는 모든 빛이 지적인 것으로 정의될 수 있는 것은 아니다. 주로 DJ, 클럽 행사장 또는 참신한 상점에서 소매용으로 판매되는 기본적이고 저비용 고정장치는 단순히 기기의 전원을 켜거나 끄는 것 이외에는 제어할 수 없다. 이러한 기능 세트나 리모컨의 부족은 이러한 조명을 기존의 무대 조명 기기보다 조금 높은 수준으로 만들 뿐이다.
시티극장이 만든 원래 디자인 이후 "오토 요크"라고 불리는 장치의 도입은 "전통적인" 고정장치와 "지능적인" 고정장치 사이의 선을 흐리게 한다. 무대 조명의 정적 장착 하드웨어를 교체하도록 설계된 자동 요크는 기존의 자동 고정장치에 내장된 팬 및 틸트 기능을 제공한다. 발광다이오드(LED) 고정장치 또는 컬러 스크롤기와 결합하면 자동 조명의 가장 일반적인 특징을 쉽게 복제할 수 있다.[9] "자동요크"는 지능형 조명으로 교체하는 비용을 절감하고 조명 설비의 재고를 현대화하고 유연성을 높이는 방법으로 종종 홍보된다.
일반적으로 움직이는 거울은 움직이는 머리 고정장치보다 조명 위치를 더 빠르게 조정하지만, 움직이는 머리형 고정장치는 총 이동 범위가 훨씬 더 크다. 거울 조명의 이동은 직선으로 향하는 경향이 있는데, 두 축의 이동 중심은 대개 같은 위치(거울 중심 뒤)에 있기 때문이다. 이동 헤드 고정장치는 이동 축의 분리 때문에 훨씬 더 동심원의 운동 범위를 가진다. 훨씬 부드러운 작동은 원(대개 팬)을 설명하는 움직이는 헤드 루미너의 한 축을 통해 이루어질 수 있으며, 다른 축(틸트)은 원형 이동의 지름을 변화시킨다.
초기 조명기사에서 사이비 회전 고보 효과는 기울기를 다른 축에 맞춰 이동한 다음 팬을 엔드 스톱에서 엔드 스톱으로 이동시켜 얻을 수 있었다.
참고 항목
참조
- ^ "Archived copy". Archived from the original on 2013-01-25. Retrieved 2007-07-14.CS1 maint: 제목(링크)으로 보관된 복사본 - "Early Automated Lighting"(조기 자동화 조명) ~1970년까지 스크롤
- ^ DMX512 제어 프로토콜 정보 - 커넥터 및 케이블
- ^ Cadena, Richard (2006). Automated Lighting. Focal Press. pp. 253–254. ISBN 978-0-240-80703-4.
- ^ "Product - MAC 2000 Profile". Archived from the original on 2006-05-07. Retrieved 2006-05-30.
- ^ 반반향 고보스
- ^ "Casestory - XVIII Commonwealth Games, Melbourne, Australia". Archived from the original on 2007-09-28. Retrieved 2006-05-30.
- ^ [1]
- ^ "Martin Lights Beijing Summer Olympic Games". Archived from the original on 2011-07-18. Retrieved 2009-06-22.
- ^ http://www.citytheatrical.com/Products/2012/02/10/autoyoke 시티극장 오토 요크