KR20130049475A - 곤충 유인 장치 - Google Patents
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Abstract
곤충 유인 장치가 개시된다. 조명 프레임; 및 상기 조명 프레임에 결합하며, 파란색 엘이디와 녹색 엘이디의 혼합광을 조사하여 나는 곤충을 유인하는 엘이디 광원을 포함하는 곤충 유인 장치는 특정한 해충을 유인하여 포집하기에 적합한 조명을 구비하며, 외부에 존재하는 원거리 해충을 유인하지 않는 효과가 있다.
Description
본 발명은 곤충 유인 장치에 관한 것이다.
최근 국민소득의 향상과 더불어 식생활 패턴이 계절소비에서 연중소비 중심으로 변화함에 따라 과채류의 소비가 꾸준히 증가하고 있다. 이에 따라서 환경에 영향을 비교적 덜 받고 연중 과채류를 출하할 수 있는 시설재배지의 면적이 크게 증가함에 따라 그에 따른 여러 가지 문제점을 양산하고 있다.
시설재배지의 주된 문제점으로는 해충발생으로 인한 농작물 피해를 들 수 있다. 시설재배지의 특수성으로 연중 해충이 발생하고 그 발생 주기 또한 매우 짧기 때문에, 재배작물의 생육을 저해하며 농가에 경제적인 부담을 가중시킨다.
예를 들면, 파밤나방은 전 세계적으로 널리 분포하는 해충 중 하나로 채소, 화훼, 과수 등 40과 200여종의 농작물에 심각한 피해를 일으키는 광폭식성 해충이며, 특히 환경조건이 비교적 잘 유지되는 시설재배지에서는 연중 발생하여 심각한 경제적 피해를 야기하고 있는 실정이다.
많은 농가에서는 이러한 문제점을 해결하기 위한 방법으로 농약을 이용한 화학적 방제법을 주로 사용하고 있다. 하지만, 많은 해충들, 예를 들면, 파밤나방은 3령기 이후 약제저항성이 매우 발달하여 화학적 방제법으로는 제어하기 힘든 난(難)방제성 해충으로 분류된다.
또한, 잦은 농약사용은 천적의 이동, 섭식 및 산란 등 행동과 발육, 생식 및 수명 등의 측면에서 생장에 직ㅇ간접적인 영향을 주기 때문에 천적의 자연 억제력이 현저히 떨어지게 되며, 또한 농약에 대한 소비자들의 불신으로 인해 농약이 사용된 과채류는 친환경 과채류에 비해 가격이 평가절하된다.
이러한 문제점을 해결하기 위하여 여러 방면에서 화학적 방제법을 극복하기 위한 친환경적 방제법들이 연구되어지고 있는데, 예를 들어 미생물농약으로 잘 알려진 BT (Bacillus thuringiensis)를 비롯하여 천적을 이용한 생물학적 방법 및 열, 소리, 색 또는 빛(파장) 등을 이용한 물리적인 방법들이 연구 중이다.
하지만 미생물 농약인 BT는 파밤나방의 저항력이 커지는 문제점이 있고, 천적을 이용한 생물학적 방법은 효과가 일정하지 않고 해충을 박멸할 수는 없기 때문에 실효성이 다소 낮은 문제점이 있다.
한편, 물리학적 방제법 중에서 광을 이용한 친환경 해충 방제법은 해충이 인식할 수 있는 주파수 대역의 광을 방출하여 각 해충의 선호도에 따라 해충을 유인ㅇ포집하거나 기피하는 반응을 통해 친환경적으로 해충을 방제하는 기술이다.
광을 이용한 친환경적 해충 방제법에 사용되는 종래의 3파장 램프는 다양한 해충을 유인하는 반면에 유인 후 포집되지 않는 소수 해충들이 주변 농작물을 가해함으로써 2차 피해를 양산하고 비교적 광량이 높아서 식물성장에 이상을 초래할 수 있는 단점을 갖는다.
따라서 상술한 문제점을 해결하고 시설재배지라는 한정된 공간에서 특정한 해충을 박멸하며 외부에 존재하는 원거리 해충을 유인하지 않기 위해 다양한 파장 및 광량에 대한 탐색이 필요한 시점이다.
전술한 배경기술은 발명자가 본 발명의 도출을 위해 보유하고 있었거나, 본 발명의 도출 과정에서 습득한 기술 정보로서, 반드시 본 발명의 출원 전에 일반 공중에게 공개된 공지기술이라 할 수는 없다.
본 발명은 특정한 해충을 유인하여 포집하기에 적합한 조명을 구비한 곤충 유인 장치를 제공하기 위한 것이다.
또한, 본 발명은 외부에 존재하는 원거리 해충을 유인하지 않는 곤충 유인 장치를 제공하기 위한 것이다.
또한, 본 발명은 특정파장을 갖는 LED를 통해 파장별로 특정 해충의 유인반응을 관찰하고 이를 토대로 향후 유인장치의 개발에 기초자료를 제공하며, 특히, 원거리에 위치한 해충들이 최대한 유인되지 않으면서 특정 해충만을 선택적으로 유인하기 위해서 광량이 조절되는 고휘도 LED를 이용하여 최소의 광량과 시간으로 최대의 효과를 나타내는 광조건을 탐색ㅇ설정하는 곤충 유인 장치를 제공하기 위한 것이다.
본 발명이 제시하는 이외의 기술적 과제들은 하기의 설명을 통해 쉽게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 조명 프레임; 및 상기 조명 프레임에 결합하며, 파란색 엘이디와 녹색 엘이디의 혼합광을 조사하여 나는 곤충을 유인하는 엘이디 광원을 포함하는 곤충 유인 장치가 제공된다.
여기서, 상기 곤충은 파밤나방이며, 상기 파란색 엘이디가 방출하는 광의 파장은 470 ± 10 nm이고, 상기 녹색 엘이디가 방출하는 광의 파장은 520 ± 5 nm이고, 상기 엘이디 광원의 광량은 20 내지 40 lux가 될 수 있다.
또한, 상기 엘이디 광원은 음파를 발생하는 스피커의 일측에 결합할 수 있으며, 이 경우 상기 엘이디 광원은 상기 스피커 전원으로부터 전원을 인가받을 수 있다.
또한, 상기 조명 프레임의 일측에 끈끈이 트랩이 부착되며, 상기 조명 프레임은, 복수의 날개 프레임을 포함하며, 상기 복수의 날개 프레임은 일측이 중심축에 결합하고, 상기 엘이디 광원은 상기 날개 프레임 사이마다 각 중심축에 결합할 수 있다.
또한, 본 실시예는 상기 조명 프레임의 일측에 부착되며, 주머니 형상의 그물망과 상기 그물망의 개방홀에 설치되어 해충을 포획하기 위해서 팬을 더 포함할 수 있다.
전술한 것 외의 다른 측면, 특징, 이점이 이하의 도면, 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명으로부터 명확해질 것이다.
본 발명에 따른 곤충 유인 장치는 특정한 해충을 유인하여 포집하기에 적합한 조명을 구현하며, 외부에 존재하는 원거리 해충을 유인하지 않는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 따른 곤충 유인 장치는 특정파장을 갖는 LED를 통해 파장별로 특정 해충의 유인반응을 관찰하고 이를 토대로 향후 유인장치의 개발에 기초자료를 제공하며, 특히, 원거리에 위치한 해충들이 최대한 유인되지 않으면서 특정 해충만을 선택적으로 유인하기 위해서 광량이 조절되는 고휘도 LED를 이용하여 최소의 광량과 시간으로 최대의 효과를 나타내는 광조건을 탐색ㅇ설정할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 곤충 유인 장치는 시설재배지에서 많은 문제를 야기하는 특정 해충을 방제함에 있어 소비자들에게 불신의 대상인 농약을 대체할 친환경 해충방제법의 일환으로 광, 특히, LED 단ㅇ복합파장별 유인반응 실험을 통해 얻어진 결과를 바탕으로 향후 해당 해충의 유인ㅇ포획장치를 개발할 시 유용한 자료를 제시할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 곤충 유인 장치는 파장뿐만 아니라 광량과 노출시간을 조절하여 다양한 조건에서 유인반응 실험을 실시함으로서 향후 시설재배지에 유인ㅇ포획장치를 설치한 후 최적의 조사조건을 설정할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 곤충 유인 장치의 개념도.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 곤충 유인 장치의 탐색방법을 나타낸 순서도.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 곤충 유인 장치를 도시한 도면.
도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 곤충 유인 장치를 도시한 도면.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 곤충 유인 장치의 탐색방법을 나타낸 순서도.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 곤충 유인 장치를 도시한 도면.
도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 곤충 유인 장치를 도시한 도면.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
또한, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 곤충 유인 장치의 개념도이다.
본 실시예는 농약 저항성이 큰 해충, 예를 들면, 파밤나방의 성충을 대상으로 광조사에 따른 양성주광성 반응을 관찰하여 향후 광을 이용한 유인ㅇ포획장치를 개발하는데 이용될 파밤나방의 유인성 파장을 탐색하는 특징이 있다. 특히, 본 실시예는 LED와 같이 특정파장영역을 갖는 광원을 이용하여 단파장 또는 복합파장에 따른 파밤나방의 행동반응을 탐색할 뿐만 아니라 광량 및 조사시간에 따른 복합적인 조건에서의 행동반응을 관찰할 수 있어서 다양한 실험결과를 바탕으로 파밤나방에 대한 행동학적 기초자료를 제공한다.
본 실시예에 사용되는 엘이디(LED)(110)는 다양한 회사의 제품이 될 수 있으며, 본 실시예에서 5종의 LED 중 파란색(470 ± 10 nm, 1W), 녹색(520 ± 5 nm, 1W), 빨간색(625 ± 10 nm, 1W), 흰색(450 - 620 nm, 1W) LED는 씨엘라이트(Ciel light)사의 제품이고, 노란색(590 ± 5 nm, 1W) LED는 포트론(Photron)사의 제품이다.
엘이디는 발광다이오드(LED)로 불리며, 갈륨비소 등의 화합물에 전류를 흘려 빛을 발산하는 반도체소자로서, 전자기기, 조명 등에 많이 사용되는 소자이다.
도 1에 도시된 실험에 사용된 곤충 행동반응 실험장치는 한국특허출원 제 10-2010-0090818호 (2010. 09. 16)에 제시된 ‘곤충의 특성 판별장치와 방법’에서 제시된 장치를 이용하였으며, 실험은 상대습도 60 ± 5%, 온도 27 ± 0.5℃가 유지되는 암실에서 진행되었다.
본 발명은 다양한 해충에 적용될 수 있으나, 실험을 위해 사용된 파밤나방(S. exigua)은 상대습도 60 ± 5%, 온도 27 ± 0.5℃ 그리고 광주기 16L:8D의 비율로 사육하였다. 알 ~ 유충기는 곤충사육장(insect breeding dish)(W 100 mm × H 40 mm)에서 번데기 ~ 성충기는 성장실(growth chamber)(W 350 mm × L 350 mm × H 350 mm)에서 각각의 성장기에 따라 사육장을 달리하였다. 실험 곤충은 [표 1]과 같은 조성의 인공사료를 공급하여 실험실내에서 누대 사육하였다.
구 성 요 소 | 양 (g) |
콩가루 | 113 |
밀맥아(엿기름) | 113 |
건조효모 | 60 |
Agar powder | 27 |
p-Hydroxybenzoic acid methyl ester | 4.5 |
L-Ascorbic acid | 15 |
Sorbic acid | 2.3 |
포르말린(10%) | 2.3 |
소금(Wesson's salt mixture) | 5 |
원비산(Vitamin) | 15 |
Distilled Water | 900 |
이러한 실험장치를 기반으로 본 실시예는 하우징을 형성하는 조명 프레임과, 조명 프레임에 결합하며, 날라 다니는 곤충을 유인하는 엘이디 광원을 포함하는 곤충 유인 장치를 제시할 수 있다. 조명 프레임은 다양한 형상으로 구현될 수 있으며, 예를 들면, 조명 갓 형상의 하우징, 스피커의 일측에 형성된 프레임, 스피커 본체 자체 등이 될 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 곤충 유인 장치의 탐색방법을 나타낸 순서도이다. 본 실시예는 곤충행동반응을 검정하는 방법을 제시한다.
단계 S210에서, 특정 파장을 가지는 엘이디를 선택하고 광량 및 노출시간을 설정하여 실험장치 안의 광조건 영역(도 1의 (b))에 광을 조사한다. 광조건 영역은 유인 반응 영역이다. 단계 S220에서, 광이 차단된 상태로 파밤나방을 곤충투입구(130)를 통해 실험장치 안의 중간 영역(도 1의 (c))으로 투입한다. 중간 영역은 무반응 영역이다.
단계 S230에서, 광원과 파밤나방 사이를 차단하고 있던 가림막(120)을 조절하여 투입된 파밤나방이 광조건 영역과 암조건 영역(도 1의 (a))으로 이동할 수 있도록 한다.
단계 S240에서, 중간 영역의 무반응 영역에 있던 파밤나방이 광조건 영역 또는 암조건 영역으로 이동한다. 단계 S250에서, 반응이 종결된 후 파밤나방의 위치를 파악하고 그 결과를 바탕으로 파밤나방의 특성을 판별한다. 상술한 과정을 반복적으로 실시하여 실험결과의 유의성을 판별한다.
광량에 따른 유인반응을 탐색함에 있어 실험에 사용된 파밤나방은 우화한지 7일 이내의 활동성이 우수한 개체들만을 선별하여 사용하였다. 선발된 30마리의 파밤나방은 곤충 특성 판별장치의 곤충투입구를 통해 실험장치내로 도입된 후 각 파장마다 순차적으로 20, 40, 60, 80, 100 lux의 세기로 광을 방출하였다. 실험은 해충사육환경과 같은 상대습도 60 ± 5%, 온도 27 ± 0.5℃가 유지되는 암실에서 진행하였다. 광원에 노출된 파밤나방은 광조건, 암조건, 무반응의 3가지 유형으로 이동하고 일정 반응시간 후 도입개체의 위치를 파악하였다.
색 역 | 파 장(nm) | 유 인 반 응 (Mean ±SE) | ||||
20 lux | 40 lux | 60 lux | 80 lux | 100 lux | ||
파란색 | 470 ±10 nm | 19.0±1.5 | 22.0 ±1.2 | 21.0 ±1.5 | 19.0 ±1.2 | 15.7 ±1.2 |
녹색 | 520 ±5 nm | 23.0±2.6 | 25.0 ±0.6 | 23.0 ±1.7 | 22.0 ±2.1 | 19.0 ±1.7 |
빨간색 | 625 ±10 nm | 13.0±1.2 | 16.0 ±2.0 | 13.0 ±2.5 | 10.0 ±2.5 | 7.0 ±2.5 |
노란색 | 590 ±5 nm | 17.0±1.5 | 19.0 ±1.0 | 16.0 ±0.6 | 10.0 ±1.2 | 9.0 ±0.6 |
흰색 | 450 - 620 nm | 22.0±3.1 | 26.0 ±1.2 | 25.0 ±0.6 | 23.0 ±1.5 | 20.0 ±1.2 |
본 실시예에 따른 광량대별 유인반응의 결과를 나타내는 표 2를 참조하면, 각각의 LED는 모두 40 lux에서 높은 유인반응을 나타내었다. 특히 흰색과 녹색 LED는 40 lux에서 공시충 30마리 중 각각 26.0 ± 1.2 (86.7%), 25.0 ± 0.6 (83.3%)으로 비교적 높은 유인반응이 관찰되었으며, 파란색의 경우 중간정도의 유인반응(22.0 ± 1.2)이 관찰되었고 노란색과 빨간색 LED는 각각 19.0 ± 1.0 (63%), 16.0 ± 2.0 (53%)으로 비교적 낮은 유인반응을 관찰할 수 있었다. 반면 40 lux를 초과하는 광량을 조사하면 오히려 공시충의 유인률이 감소하는 것을 확인할 수 있었다.
광량대별 유인반응에서 관찰된 결과를 바탕으로 각 파장에서 공통적으로 높은 활성을 나타낸 40 lux를 기준으로 하여 시간에 따른 유인반응을 관찰하기 위해서 각 파장의 노출시간을 순차적으로 20, 40, 60, 80, 100분으로 설정하여 실험을 진행한 결과 하기 표 3에서와 같이 모든 광원에서 노출시간이 길어질수록 유인률이 높게 나타나는 것을 관찰할 수 있었다. 특히 앞선 실험에서 높은 유인반응을 나타낸 흰색 LED와 녹색 LED의 경우 100분에서 공시충 30마리 중 각각 26.7 ± 1.5 (89%), 27.0 ± 0.6 (90%)으로 높은 유인반응을 나타냈으며 파란색, 노란색, 빨간색LED는 각각 24.0 ± 0.6 (80%), 19.0 ± 1.7 (63.3%), 17.0 ± 2.6 (56.7%)순으로 유인반응을 나타냈다.
색 역 | 파 장(nm) | 유 인 반 응 (Mean ±SE) | ||||
20 min | 40 min | 60 min | 80 min | 100 min | ||
파란색 | 470 ±10 nm | 18.0 ±0.6 | 22.0 ±1.0 | 24.0 ±0.6 | 24.0 ±1.7 | 24.0 ±0.6 |
녹색 | 520 ±5 nm | 19.0 ±3.8 | 25.0 ±4.5 | 26.0 ±1.2 | 26.0 ±0.6 | 27.0 ±0.6 |
빨간색 | 625 ±10 nm | 11.0 ±1.5 | 16.0 ±2.0 | 17.0 ±1.5 | 17.0 ±1.5 | 17.0 ±2.6 |
노란색 | 590 ±5 nm | 10.0 ±0.6 | 19.0 ±2.9 | 19.0 ±1.0 | 19.0 ±1.5 | 19.0 ±1.7 |
흰색 | 450 - 620 nm | 21.0 ±0.6 | 26.0 ±1.2 | 27.0 ±0.6 | 27.0 ±1.2 | 26.7 ±0.3 |
이러한 결과를 바탕으로 노출시간에 따른 결과를 분석하였을 때 60분을 기점으로 그 이후 유인률의 변화가 통계적으로 유의하지 않는 수준으로 판단되어 60분을 최적 노출시간으로 정할 수 있다.
최적 조건에서의 유인 및 기피활성은 다음과 같이 살펴보았다. 전술한 바와 같이 곤충 특성 판별장치에서 사용된 모든 광원의 최적 조건은 광량 40 lux, 노출시간 60 분으로 상기 조건을 적용하여 실험을 진행하였으며 각각의 실험은 3반복 실험하였다. 그 결과 표 4에 기술된 바와 같이 흰색 LED의 경우 27.3 ± 0.9 (91.1%)의 유인반응을 나타내었고 녹색, 파란색, 노란색, 빨간색LED의 유인반응은 각각 26.7 ± 0.9 (88.9%), 24.3 ± 0.3 (81.1%), 19.0 ± 1.7 (63.3%), 17.0 ± 1.0 (56.7%)로 나타났다.
색 역 | 파 장 (nm) | 광 조 건 (Mean ± SE) |
무 반 응 (Mean ± SE) |
암 조 건 (Mean ± SE) |
유인률 (%) |
파란색 | 470 ± 10 nm | 24.3 ± 0.3b | 2.0 ± 0.6 | 3.7 ± 0.9 | 81.1 |
녹색 | 520 ± 5 nm | 26.7 ± 0.9b | 2.0 ± 0.6 | 1.6 ± 0.9 | 88.9 |
빨간색 | 625 ± 10 nm | 17.0 ± 1.0a | 2.3 ± 0.3 | 10.0 ± 1.0 | 56.7 |
노란색 | 590 ± 5 nm | 19.0 ± 1.7a | 1.7 ± 0.3 | 9.3 ± 1.5 | 63.3 |
흰색 | 450 - 620 nm | 27.3 ± 0.9b | 1.7 ± 0.7 | 1.0 ± 0.6 | 91.1 |
이상의 결과를 바탕으로 LED간에 유인율 비교를 위해서 통계 프로그램인 SPSS를 이용하였으며 일원분산분석(p<0.05)을 실시한 결과 흰색, 파란색, 녹색 LED와 빨간색 노란색 LED간에 유의한 차이가 인정되었다. 특히 흰색 LED는 가장 높은 유인률을 나타내어 향후 파밤나방 유인성 광원으로서 가능성을 확인하였다.
최적조건에서의 혼합광 유인 및 기피활성은 다음과 같이 살펴보았다. 최적 조건에서의 유인 및 기피활성에 적용한 최적 조사조건인 광량 40 lux, 조사시간 60분을 적용하여 각각의 단파장 LED를 상호 혼합하여 3반복 실험을 진행하였다. 단, 단색광중 흰색의 경우 다른 단파장에 비해서 파장대가 넓은 유형을 띄므로 준단파장으로 설정하여 혼합광 유인 및 기피활성 실험에서는 흰색 파장을 실험에서 제외하였다. 그 결과 하기 표 5에 기술한 바와 같이 단색파장에서 높은 유인활성을 나타낸 파란색과 녹색의 혼합파장 (470·520 nm)이 28.0 ± 1.0 (93.3%)로 각각의 단파장에 비해 높은 유인활성을 나타내어 상호 상승효과를 나타내는 것으로 관찰되었으며, 이 밖에 단색광에서 높은 유인활성을 나타낸 파란색 또는 녹색에 유인효과가 미미한 빨간색 또는 노란색을 혼합한 경우 단색광에서의 유인률 보다 다소 감소하는 것으로 확인하였으며, 빨간색과 노란색 혼합광 (625·590 nm)의 경우 17.0 ± 4.0 (56.7%)로 가장 낮은 유인활성을 나타내었다.
470·520 | 470·625 | 470·590 | 520·625 | 520·590 | 625·590 | |
유인곤충 (Mean±SE) |
28.0±1.0 | 19.5±0.5 | 22.0±2.0 | 21.5±0.5 | 22.0±1.0 | 17.0±4.0 |
유인률 (%) |
93.3% | 65.0% | 73.3% | 71.7% | 73.3% | 56.7% |
이상의 결과를 바탕으로 흰색LED 파장과 파란·녹색 혼합광 파장이 파밤나방의 물리적 방제에 적용 가능한 유인활성을 나타내는 것으로 관찰되었다.
또한, 온실에 설치된 모바일형 끈끈이 트랩으로부터 7월에 포획된 파밤나방의 개체수를 비교하면 다음 표와 같다.
Day | No. adults / trap / day | ||
No light | Black light | White LED | |
1 day | 0±0.0 | 16.0±0.1 | 8.5±3.5 |
2 day | 0.5±0.5 | 17.0±0.0 | 26.5±2.5 |
3 day | 0.5±0.5 | 20.5±1.5 | 42.0±1.0 |
4 day | 1.5±0.5 | 22.5±0.5 | 51.5±3.5 |
5 day | 1.5±0.5 | 25.5±1.5 | 66.5±1.5 |
6 day | 1.5±0.5 | 31.5±6.5 | 78.0±5.0 |
7 day | 2.0±0.0 | 34.0±5.0 | 83.0±2.0 |
또한, 온실에 설치된 모바일형 끈끈이 트랩으로부터 9월에 포획된 파밤나방의 개체수를 비교하면 다음과 같다.
Day | No. adults / trap / day | ||
No light | Black light | White LED | |
1 day | 0±0.0 | 17.0±1.0 | 10.5±0.5 |
2 day | 0.5±0.5 | 17.5±1.5 | 23.5±1.5 |
3 day | 1.0±0.0 | 20.5±0.5 | 32.0±1.0 |
4 day | 1.5±0.5 | 24.0±1.0 | 41.5±3.5 |
5 day | 1.5±0.5 | 25.0±2.0 | 57.0±1.0 |
6 day | 1.5±0.5 | 29.5±4.5 | 65.0±1.0 |
7 day | 1.5±0.5 | 33.5±4.5 | 74.5±3.0 |
상술한 곤충 유인 장치는 음파를 발생하는 스피커에 부착될 수 있다. 도 3을 참조하면, 스피커(310)의 일측에 조명 프레임(330)이 연결 수단(320)에 의해 결합한다. 엘이디 광원(340)은 조명 프레임(330)의 일측에 결합한다. 여기서, 스피커(310)에 구비된 전원선은 연결 수단(320)의 내부 또는 외부를 따라 엘이디 광원(340)에도 연결되어 전원을 공급할 수 있다.
여기서, 조명 프레임(330)에는 끈끈이 트랩이 부착될 수 있다. 이러한 구조에 따르면, 엘이디 광원(340)에 의해 유인된 해충이 끈끈이 트랩에 포획되어 해충을 방지하게 된다.
또한, 도 4를 참조하면, 조명 프레임(330)은 복수의 날개 프레임을 가진 형태가 될 수 있다. 도시된 바에 따르면, 네 개의 조명 프레임(330)은 4개의 날개 프레임(330a 내지 330d)을 포함할 수 있다. 날개 프레임(330a 내지 330d)은 중심축에 일단이 결합할 수 있으며, 중심축은 상술한 연결 수단(320)의 연장 부분이 될 수 있다. 이 경우 엘이디 광원(340)은 날개 프레임(330a 내지 330d)의 사이사이마다 중심축에 결합하여 구비될 수 있다. 또한, 각 날개 프레임(330a 내지 330d)마다 일면 또는 양면에 상술한 끈끈이 트랩이 부착될 수 있다.
또한, 다른 실시예에 따르면 해충을 포획하기 위해서 팬(fan)과 그물망을 이용할 수도 있다. 즉, 팬은 그물망의 개방홀에 설치되며, 그물망은 작은 곤충이 통과할 수 없도록 주머니를 형성하는 경우, 엘이디 광원(340)에 의해 유인된 해충은 팬(fan)에 의해 그물망에 흡입되어 포획될 수 있다. 이 경우 팬과 그물망은 상술한 조명 프레임(330)의 일측에 부착될 수 있다.
또한, 스피커는 소정의 방향을 향해 음파를 초음파에 실어 음악을 재생하는 지향성 스피커가 될 수 있다. 이 경우 스피커는 음파를 실은 초음파에 상응하는 신호를 발생시켜서 지향성 스피커에 전송하는 웨이브 발생 장치에 연결될 수 있다. 이러한 구조에 따르면, 스피커에 연결된 전원을 곤충 유인 장치도 같이 사용할 수 있는 장점이 있다.
여기서, 음파는 그 주파수가 1Hz-3KHz이며, 초음파의 주파수는 23KHz(+/_ 3KHz)가 될 수 있다. 또한, 음파가 실린 초음파의 음압(dB)은 넓은 작물 재배 면적과 좁고 긴 시설 하우스에 적합하도록 그 크기가 65-80(dB)정도 될 수 있다. 스피커에서 발생하는 초음파 및 음파의 음압은 80(dB)이고, 거리 L, 예를 들면, 약 35m 지점에서는 음압이 65(dB)로 작아질 수 있다. 또한, 최대 도달 거리에서는 그 크기가 미약하게 측정된다.
음파를 초음파에 실어 전달하면, 방향성이 있는 음파를 생성할 수 있다. 여기서, 초음파의 지향성을 이용한 스피커는, 음파를 초음파로 진폭변조하는 방법을 사용할 수 있다. 이러한 스피커의 출력 신호는 매질의 비선형성에 의하여 전달과정에서 사람이 들을 수 있는 가청대역의 음파로 재생될 수 있다. 따라서 이러한 초음파 음원은 음파를 멀리보내거나, 특정 위치로 보낼 수 있는 특징이 있다. 가청 음파를 초음파에 싣는 기술, 초음파가 매질인 공기에서 가청대역의 음파로 변형되는 특징은 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 명확히 이해할 수 있는 기술이므로, 이에 대한 자세한 설명은 생략한다.
이상에서 파밤나방의 생태를 중심으로 설명하였으나, 실험대상이 변경되는 등과 같이 당업자가 자명하게 변경, 장치/방법의 특정 요소 추가 및 치환 등의 방법으로 실시할 수 있는 범위까지 본 발명의 권리범위가 미칠 수 있음은 물론이다.
또한, 상술한 장치의 각 구성 요소는 물리적으로 인접한 하나의 결합요소로 구현되거나 서로 다른 부품으로 구현될 수도 있다. 후자의 경우 각 구성 요소는 인접하거나 또는 서로 다른 구역에 위치하여 제어될 수 있으며, 이 경우 본 발명은 각 구성 요소를 제어하는 별도의 제어수단 또는 제어실을 구비하여 유선 또는 무선으로 각 구성요소를 제어할 수도 있다.
상기한 바에서, 각 실시예에서 설명한 각 구성요소 및/또는 기능은 서로 복합적으로 결합하여 구현될 수 있으며, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
Claims (9)
- 조명 프레임; 및
상기 조명 프레임에 결합하며, 파란색 엘이디와 녹색 엘이디의 혼합광을 조사하여 나는 곤충을 유인하는 엘이디 광원을 포함하는 곤충 유인 장치.
- 제1항에 있어서,
상기 곤충은 파밤나방인 것을 특징으로 하는 곤충 유인 장치.
- 제1항에 있어서,
상기 파란색 엘이디가 방출하는 광의 파장은 470 ± 10 nm이고, 상기 녹색 엘이디가 방출하는 광의 파장은 520 ± 5 nm인 것을 특징으로 하는 곤충 유인 장치.
- 제1항에 있어서,
상기 엘이디 광원의 광량은 20 내지 40 lux인 것을 특징으로 하는 곤충 유인 장치.
- 제1항에 있어서,
상기 엘이디 광원은 음파를 발생하는 스피커의 일측에 결합하는 것을 특징으로 하는 곤충 유인 장치.
- 제5항에 있어서,
상기 엘이디 광원은 상기 스피커 전원으로부터 전원을 인가받는 것을 특징으로 하는 곤충 유인 장치.
- 제1항에 있어서,
상기 조명 프레임의 일측에 끈끈이 트랩이 부착되는 것을 특징으로 하는 곤충 유인 장치.
- 제1항에 있어서,
상기 조명 프레임은,
복수의 날개 프레임을 포함하며, 상기 복수의 날개 프레임은 일측이 중심축에 결합하고, 상기 엘이디 광원은 상기 날개 프레임 사이마다 각 중심축에 결합하는 것을 특징으로 하는 곤충 유인 장치.
- 제1항에 있어서,
상기 조명 프레임의 일측에 부착되며, 주머니 형상의 그물망과 상기 그물망의 개방홀에 설치되어 해충을 포획하기 위한 팬을 더 포함하는 곤충 유인 장치.
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