WO2005013673A1 - 光源装置および植物の栽培方法 - Google Patents

光源装置および植物の栽培方法 Download PDF

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WO2005013673A1
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growth
light
plant
promoting
light source
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PCT/JP2004/011271
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French (fr)
Inventor
Kazunori Ota
Original Assignee
Kabushiki Kaisha Paiteku Osaka
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G7/00Botany in general
    • A01G7/04Electric or magnetic or acoustic treatment of plants for promoting growth
    • A01G7/045Electric or magnetic or acoustic treatment of plants for promoting growth with electric lighting

Definitions

  • the present invention relates to a cultivation method for promoting plant growth.
  • a frame in which a plant is planted is floated in a culture solution in a cultivation tank, and cultivation is performed with the root of the plant immersed in the culture solution.
  • a considerable amount of the culture solution in the cultivation tank is transferred to a storage tank by a pump, whereby the planting panel is lowered together with the water level in the cultivation tank, and when the planting panel drops to the required low water level, the planting panel cannot be lifted.
  • the culture solution in the storage tank is returned to the cultivation tank, so that the locked planting panel is immersed in the solution, and after soaking for a required time, the lock is released and the planting panel is returned to its original position.
  • floats on the surface see, for example, Patent Document 1).
  • Plant growth includes quantitative growth (vegetative and reproductive growth due to photosynthesis) and qualitative growth (photomorphogenetic growth). Wavelengths that have a greater influence on quantitative growth are longer than green light.
  • the yellow light is in the 'orange', 'red' and 'infrared' regions, and has a strong influence on qualitative growth.
  • the light is in the blue, blue, purple, and ultraviolet regions, which are on the shorter wavelength side than green light.
  • Non-Patent Document 1 The following is known regarding the relationship between each wavelength of light and the growth of plants.
  • the leaf angle of the second leaf has peaks in two wavelength ranges of blue light of 420 to 440 nm and blue light of 460 to 480 nm, which affects photomorphogenesis.
  • blue light tomato seedlings are suppressed in internode elongation by blue light and promote growth by red light, but the effect of promoting far-infrared light is noticeable after irradiation with red light. After irradiation with blue light, the effect hardly appears.
  • blue light has a greater effect of suppressing elongation of tomatoes than red light, and blue light and far-red light also have an effect of suppressing elongation.
  • green light most of the green light of visible light is reflected or transmitted because the plant is green, and on the contrary, a lot of complementary red light is taken in and used for photosynthesis.
  • Patent document 1 JP-A-2003-158927
  • Patent Document 2 JP-A-8-84
  • Non-Patent Document 1 ⁇ Light and Plant Growth, '' edited by Katsumi Inada, Yokendo 1984
  • the two major forms of a plant are a root in the underground part and a trunk or branch in the above-ground part.
  • the roots undergo a qualitative change from thicker roots to denser finer roots to increase surface area, resulting in the absorption of more water and nutrients and the growth of roots than soil cultivation. Got faster.
  • the concept (theory) of removing the growth inhibiting factor is applied to light, and blue light, blue light, purple light, which has a strong influence on qualitative growth (light morphogenetic growth) of light,
  • the growth of the plant can be promoted.
  • the present inventors have reduced the growth suppression effect by adjusting the intensity of blue light in the distribution of sunlight in the influence of the wavelength range of blue light on plants. I thought I could.
  • FIG. 1 is a diagram showing the relationship between the wavelength of light and the energy ratio, with the horizontal axis representing wavelength and the vertical axis representing the ratio of emitted energy.
  • Fig. 1 ( a ) is a diagram showing the relationship between the wavelength of sunlight and the energy ratio
  • Fig. 1 (b) is a diagram showing an example of a growth-promoting light beam
  • Fig. It is a figure showing an example of.
  • the light distribution of the sun's rays is almost constant, and the most similar form is known to be blackbody radiation of about 5800K. (The Hitachi Digital Heibonsha Co., Ltd. It is shown in the company's "Science: Light and Color"). Similarly, sunlight reaching the surface of the earth shows a nearly constant light distribution.
  • the growth-promoting light of the plant has a distribution of light at 430 nm or 500 nm with a reduced energy level in whole or in part compared to the distribution of sunlight.
  • the growth-promoting light can be configured to reduce the level of all or part of the wavelength from 430 nm to 500 nm in the light source, or by combining a plurality of light sources. On the other hand, it is possible to construct a light distribution in which the energy level of the whole or part of 430nm-500nm is lowered.
  • FIG. 1 (b) a growth promoting light beam having a reduced energy level at 430 nm and 500 nm as a whole is shown.
  • Fig. 1 (c) a growth promoting light beam having a reduced energy level at 430 nm and 500 nm as a whole is shown.
  • a metal halide lamp can be used as a light source device for irradiating such a growth promoting light beam.
  • Metal halide lamps are filled with mercury metal halide and a rare gas, and can form a growth promoting light depending on the type and combination of metals.
  • the light source device for irradiating the growth promoting light beam can be configured by using a filter.
  • a light source that generates a light distribution similar to sunlight can be fitted with a filter that lowers the energy level of all or some wavelengths between 430 nm and 500 nm to provide a light source device for growth promoting light.
  • a xenon lamp equipped with a color glass filter or a xenon lamp equipped with an interference filter can be used.
  • a plurality of light sources can be used as another light source device for the growth promotion light beam.
  • the energy level is adjusted according to the distribution of sunlight, and at 430 nm to 500 nm, the energy level of all or part of this wavelength range is It is configured to be lowered.
  • all or part of the energy in the wavelength range of 430 to 500 nm A light source with a reduced energy level can be configured.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a growth promoting light beam from a plurality of light sources.
  • four light sources (light source 3a, light source 3b, light source 3c, and light source 3d) are used as light sources to form a growth-promoting light beam.
  • a light beam having an energy distribution indicated by a solid line in FIG. 2 is formed.
  • the light beam irradiated to the plant can be made to have an energy distribution that promotes growth.
  • a two-dot chain line indicates a main wavelength range of each light source.
  • the number of light sources that can be used as the growth-promoting light beam using a plurality of light sources can be increased as long as the light has a lower energy level in the wavelength range of 430 to 500 nm than the energy distribution of sunlight. Not particularly limited. It can be appropriately selected and configured according to the desired light energy distribution of the growth promoting light.
  • a combination of a filter and a plurality of light sources constitutes a plant growth promoting light beam.
  • the present invention has the advantage that plant growth can be promoted in a more natural and favorable condition for plants.
  • the factors inhibiting plant growth are reduced, and the plant is rapidly grown.
  • the present invention aims at improving the industrial production efficiency of plants by increasing the ability to suppress the growth of plants, the ability to suppress growth, and the overall use of blue light (430 nm 500 nm). Or, by lowering some of the energy levels, plant growth can be promoted.
  • FIG. 1 is a diagram showing a relationship between a wavelength of light and an energy ratio.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a growth promoting light beam by a plurality of light sources.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing a configuration of a plant growing factory.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration in which a filter is attached to a light source.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration in which a filter is arranged between a light source and a plant.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a plant growing factory.
  • the plant growing plant grows the plant 1 indoors under the roof 10.
  • direct sunlight is blocked, and the plant 1 is irradiated with the growth promoting light from the light source 3.
  • Plant 1 is hydroponically cultivated.
  • the plants 1 are grown with their roots immersed in the cultivation tank 2, and the cultivation tank 2 is supplied with a culture solution containing sufficient oxygen and nutrients from the culture solution tank 7 by the pump 5. . And fresh culture is always circulated.
  • the fertilizer liquid tank 4 is connected to the culture liquid tank 7, and the fertilizer liquid is supplied to the culture liquid tank 7 by the pump 6, so that the fertilizer liquid concentration in the culture liquid tank 7 is kept constant. .
  • a water supply pipe can be connected to the culture liquid tank 7 and the fertilizer liquid tank 4 to supply water, and a liquid fertilizer pipe can be connected to the fertilizer liquid tank 4 to supply liquid fertilizer. is there.
  • a light source 3 that generates a growth-promoting light beam is placed above the plant 1.
  • the light source 3 is placed at a position where the growth-promoting light beam is emitted toward the plants 1 and 1. There is no particular limitation as far as possible.
  • the growth of the plant 1 can be rapidly promoted.
  • Hydroponic cultivation reduces growth inhibition factors in plant roots, and The synergistic effect of irradiating the growth-promoting light with a reduced wavelength range to cause the plant growth is rapidly promoted.
  • the present invention provides hydroponic cultivation that reduces root growth and factors that inhibit growth, and reduces the energy level in the 430-500 nm wavelength range, which is a factor that inhibits plant growth compared to the energy distribution of sunlight.
  • the reduced light By supplying the reduced light to the plants, the growth of the plants is promoted.
  • the following configuration can be adopted as the configuration of the light source device that supplies the growth promoting light to the plant.
  • the light source emits light at a lower energy level in the front or a part of the wavelength range of 430-500 nm compared to the energy distribution of sunlight, and irradiates the plants.
  • a light source use is made of a metalno or ride lamp, etc., which is adjusted to lower the energy level of all or part of the wavelength range of 430 to 500 nm with respect to the spectral characteristics of sunlight reaching the surface of the earth. can do.
  • the light source can be configured by adjusting the composition ratio of the luminous body and the like.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration in which a filter is attached to a light source
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration in which a filter is arranged between a light source and a plant.
  • a light source close to the energy distribution of sunlight as shown in Fig. 4 is covered with a filter 15 that can reduce the energy level in the wavelength range of 430 to 500 nm. It can be.
  • a light power filter 15 By passing through a light power filter 15 close to the energy distribution of the sunlight emitted from the light source, the energy level of part or all of the wavelength range of 430 to 500 nm is reduced, and the light reaches the plants as a growth promoting light. It is.
  • sunlight can be used as a light source, and various types of plants can be used by changing the characteristics of the filter 15 depending on the type of plant.
  • the light source emits light close to the light distribution of the sun.
  • a filter 14 is provided between the light source and the plant 1.
  • the filter 14 By arranging the filter 14 above the plant 1, the light level close to the energy distribution of the sunlight emitted from the light source passes through the filter 14, and the energy level of part or all of the wavelength range of 430-500nm is reduced. It is reduced and becomes a plant growth promoting light, which reaches the plant.
  • the filter 14 between the light source and the plant 1 reduces the energy level in the wavelength range of 430-500 nm. Thereby, the light S supplied to the plant 1 can be used as a growth promoting light.
  • the filter 14 may be a film-like filter that reduces the energy level in the wavelength range of 430 to 500 nm.
  • the present invention is intended to promote the growth of plants, and can be applied to general uses for promoting plant cultivation as well as short-term cultivation and harvesting of agricultural products.

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Abstract

 植物の生長促進方法として、植物の生長促進要因を増やす方法と、生長阻害要因を取り除く方法がある。そして、植物には量的生長と質的生長の二大生長があり、植物の二大姿形は、地下部の根と、地上部の幹や枝葉である。根の生長阻害要因となる土壌栽培を水耕栽培に変えると、細い根を密集させ表面積を増やして質的変化を起し、多くの水分や養分を吸収して量的生長を促進させる。植物生育には太陽光に含まれる各波長には植物に対する役割があり、太陽光より一部の光領域を完全にカットすると、植物育成を阻害する。そこで、太陽光中の植物生長阻害要因となる波長域の光量を低減して植物の発育を急速に促進し、効率的な植物育成を行うことを課題とする。この課題を解決するために、栽培する植物に対し、太陽光分布に対して青色光波長(430~500nm)領域の全体または一部のエネルギーレベルを下げた光分布の光を照射し、植物の生長を促進する。

Description

明 細 書
光源装置および植物の栽培方法
技術分野
[0001] 本発明は、植物の生長を促進させる栽培方法に関するものである。
背景技術
[0002] 従来、植物の生長を促進する技術として、水耕栽培や人工照明を用いたものが知 られている。
水耕栽培は、栽培槽内の培養液に、植物を植えた枠を浮かべて、植物の根部を培 養液に浸した状態で栽培を行うものである。このような技術として、栽培槽内の培養 液の相当量をポンプにより貯槽に移し、それにより栽培槽内の水位とともに定植パネ ルを降下させ、所要低水位に降下したとき定植パネルを浮上不能にロックした後、上 記貯槽内の培養液を栽培槽内に戻し、それによりロックされた定植パネルを液中に 坦没させ、所要時間浸漬後、上記ロックを解除して定植パネルを元の位置に浮上さ せるものが知られている(例えば、特許文献 1参照)。
そして、植物の育成に人工照明を用レ、るものは、屋内において植物の栽培を行うこ とができ、露地栽培に比べて、植物の発育が天候などに影響されにくぐ管理が容易 となる。人工照明を用いた技術としては、太陽光の採光が困難な室内や地下街にお いて、植物を育成すベぐ 700nm以上の波長と 400nm以下の波長を低減する技術 も知られている(例えば、特許文献 2参照)。
[0003] 従来の植物の生長を促進させる光源理論は、次のような理論を基礎として成り立つ ている。植物の生長には、量的生長(光合成による栄養生長と生殖生長)と、質的生 長 (光形態形成生長)とがあり、量的生長に影響力が強い波長は緑色光より長波長 側にある黄色光 '橙色'赤色光'赤外領域であり、質的生長に影響力が強レ、光は緑 色光より短波長側にある青色光 ·藍色光 ·紫色光 ·紫外線領域である。
そして、光合成効率は、赤色光が 95%、黄色光が 54%、青色光が 34%であること が知られている。
[0004] また、光の各波長と植物の生育との関係について、次のようなことが知られている( 非特許文献 1参照)。
紫色光において、長日植物の花芽の分化は、赤色光の連続光ではほとんど花芽を 形成しないが、紫色光、青色光、遠赤色光のいずれかの光によって花芽を形成する 藍色光において、イネの第二葉の葉角は、 420_440nmの藍色光と 460_480nm の青色光の二つの波長域にピークが現れ、光形態形成生長に作用している。
青色光においては、トマトの苗は青色光によって節間伸張が抑制され、赤色光によ つて生長促進が見られるが、遠赤外光の促進効果は赤色光を照射した後で顕著に 表れ、青色光を照射した後ではその効果はほとんど表れなレ、。また、赤色光よりも青 色光の方がトマトの伸長抑制効果が大であり、青色光 +遠赤色光も同様に伸長抑制 効果がある。
緑色光においては、植物が緑色をしているために、可視光線の緑色光のほとんど が反射または透過し、逆に補色関係にある赤色光を多く取り込んで光合成に利用し ている。
黄色光においては、茶葉に、白色光 (七色)と黄色光を照射した場合は、黄色光の 方が光合成速度が速くなる。特に、黄色光の下では新芽の生長が旺盛であると同時 に、根もよく生長する。
橙色光においては、 自然光の下で生長した茶葉に単色光の橙'緑 '青色光を個別 に当てた場合、光合成速度は、橙 >緑>青の順序となり、光合成効率が高いことが わ力る。
赤色光においては、光合成効率が最も高ぐ開花が早くなり、早期多収効果が期待 できる。ただ、赤色光単独では、栄養生長よりも生殖生長の方が先行する傾向がある 以上のようなことから、植物の生長には全ての波長が必要であることがわかる。しか し、従来の光源理論は量的生長を促進させることに重点が置かれ、赤色光のみを照 射したり、赤色光に橙色光 ·黄色光をカ卩えたものを光源として照射したりしている。ま た、赤色光の光合成効率は青色光の存在によって増加するために、赤色光と青色光 を同時照射する方法も取られている。あるいは、植物の生長抑制力が強い青色光- 藍色光 ·紫色光 ·紫外線領域をカットした光を照射する方法が用いられている。
特許文献 1 :特開 2003-158927号
特許文献 2 :特開平 8— 84号
非特許文献 1 :稲田勝美編著「光と植物生育」養賢堂 昭和 59年
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0006] 太陽光のそれぞれの波長は植物の生育に対して役割があるため、太陽光の光分 布より一部の光領域をカットすると、力えって植物の生長を阻害するために、他の方 法として、植物の生長を速める方法として、植物の生長促進要因を増やす方法と、植 物の生長阻害要因を取り除くという方法が考えられる。
[0007] 植物の二大姿形は、地下部の根と、地上部の幹や枝葉であり、根の生長阻害要因 となる培地を土壌栽培力 水耕栽培に変える(すなわち、植物の生長阻害要因を取 り除く)ことによって、根は、太い根から、か細い根を密集させて表面積を増やすという 質的変化が起こり、その結果、多くの水分や養分を吸収して、土壌栽培よりも生長が 速くなつた。
[0008] そこで、この生長阻害要因を取り除くという考え方 (理論)を光にも適用し、光の中の 質的生長 (光形態形成生長)に影響力が強い青色光 ·藍色光 ·紫色光 ·紫外線のな 力、で最も生長抑制力が高く生長阻害要因となっている青色光(430— 500nm)を全 てカットするのではなぐ青色光(430— 500nm)の全体もしくは一部のエネルギーレ ベルを下げることによって、植物の生長を促進させることができる。
[0009] このようなことから、発明者は、青色光の波長域が植物に与える影響において、そ の太陽光分布の中における青色光の強さを調節することにより、生長抑制効果を低 減できると考えたものである。
課題を解決するための手段
[0010] 図 1は光の波長とエネルギー比との関係を示す図であり、横軸に波長を、縦軸に放 射エネルギーの比をとつて示すものである。図 1 (a)は太陽光の波長とエネルギー比 との関係を示す図であり、図 1 (b)は発育促進光線の一例を示す図であり、図 1 (c)は 発育促進光線の他の一例を示す図である。 太陽光線の光分布は、ほぼ一定のものであり、もっとも似た形として約 5800Kの黒 体放射が知られている (株式会社日立デジタル平凡社の「世界大百科事典」や、 日 本経済新聞社の「別冊サイエンス『光と色』」において、示されている)。そして、地表 に届ぐ太陽光も同様にほぼ一定の光分布を示すものである。
植物の発育促進光線は、太陽光の光の分布に比べて、 430nm 500nmの全体 もしくは一部のエネルギーレベルを下げた光の分布となっている。そして、発育促進 光線は、光源において 430nm— 500nmの全体もしくは一部の波長のレベルを下げ て構成したり、複数の光源を組み合わせて構成したりすることにより、全体として太陽 光の光の分布に比べて 430nm— 500nmの全体もしくは一部のエネルギーレベルを 下げた光分布を構成することも可能である。
図 1 (b)においては、発育促進光線として、 430nm 500nmの全体におけるエネ ルギーレベルを下げたものを示している。図 1 (c)においては、発育促進光線として、
430nm— 500nmの一部のエネルギーレベルを下げたものの一例を示している。 このような発育促進光線を照射する光源装置としては、メタルハライドランプを用い ること力 Sできる。メタルハライドランプはランプ内には水銀'メタルハライドおよび希ガス が封入されており、金属の種類および組み合わせにより発育促進光線を構成できる ものである。
[0011] この他に、発育促進光線を照射する光源装置としては、フィルターを用いることによ り構成可能である。
太陽光に近い光分布を発生する光源に、 430nm— 500nmの全体もしくは一部の 波長のエネルギーレベルを下げるフィルターを装着して、発育促進光線の光源装置 とすることが可能である。例えば、キセノンランプに色ガラスフィルターを装着したもの や、キセノンランプに干渉フィルターを装着したものなどを用いることができる。
[0012] また、他の発育促進光線の光源装置としては、複数の光源を用いることができる。
スペクトル特性の異なる複数の光源を用いて、太陽光の光分布に対応させてエネ ルギーレベルを調節するとともに、 430nm— 500nmにおレ、ては、この波長域の全体 もしくは一部のエネルギーレベルを下げる構成とするものである。これにより、太陽光 のエネルギー分布に比べて、 430 500nmの波長域の全体もしくは一部のェネル ギーレベルを下げた光源を構成できる。
[0013] 図 2は複数の光源による発育促進光線の構成例を示す図である。図 2において、光 源として、 4つの光源(光源 3a ·光源 3b ·光源 3c ·光源 3d)を用いて発育促進光線を 構成するものである。それぞれの光源より発生する光線を合成することにより、図 2の 実線で示すエネルギー分布を有する光線が構成されるものである。これにより、植物 に照射される光線を発育を促進するエネルギー分布をもつものとすることができる。 図 2において、 2点鎖線は各光源の主な波長域を示すものである。このように、複数 の光源を組み合わせることにより、発育促進光線を構成することができるものである。 複数の光源を利用した発育促進光線としては上記構成の他に、太陽光のエネルギ 一分布に比べて、 430— 500nmの波長域のエネルギーレベルが低い光分布の光 であればよぐ光源数を特に限定するものではなレ、。 目的とする発育促進光線の光 エネルギー分布に応じて適宜選択し、構成することができるものである。
さらに、フィルター及び複数の光源を組み合わせて、植物の発育促進光線を構成 することちでさる。
発明の効果
[0014] 本発明には、より自然に近ぐかつ植物に好ましい状態で、植物の育成を促進でき るという利点がある。
例えば、水耕栽培される植物に、発育促進光線を照射することにより、植物の生長 阻害要因を低減して植物の急速な生長促進を行うものである。
[0015] すなわち、本発明は、植物の工業的生産効率を向上させるという目的を達成するた めに、植物の育成にぉレ、て生長抑制力の強レ、青色光(430nm 500nm)の全体も しくは一部のエネルギーレベルを下げた状態にすることによって、植物の生長を促進 さ tるあのである。
図面の簡単な説明
[0016] [図 1]図 1は、光の波長とエネルギー比との関係を示す図である。
[図 2]図 2は、複数の光源による発育促進光線の構成例を示す図である。
[図 3]図 3は、植物育成工場の構成を示す模式図である。
[図 4]図 4は、光源にフィルターを装着した構成を示す図である。 [図 5]図 5は、光源と植物との間にフィルターを配置した構成を示す図である。
符号の説明
[0017] 1 植物
2 栽培槽
3 光源
10 ルーフ
14 フィルター
15 フイノレター
発明を実施するための最良の形態
[0018] 図 3は植物育成工場の構成例を示す図である。植物育成工場は、ルーフ 10下の 室内において植物 1を育成するものである。植物育成工場において、直射日光は遮 られており、植物 1には光源 3より発育促進光線が照射される。そして、植物 1は水耕 栽培されている。
植物 1 · 1 · · ·は根を栽培槽 2に浸漬した状態で栽培されており、栽培槽 2にはボン プ 5により培養液タンク 7から十分な酸素と養分を含む培養液が供給される。そして、 新鮮な培養液を常に循環させるものである。培養液タンク 7には肥料液タンク 4が接 続されており、ポンプ 6により肥料液が培養液タンク 7に供給されて培養液タンク 7内 における肥料液濃度を一定に維持する構成となっている。
培養液タンク 7において、培養液を調節して植物に供給することができるので、培養 液管理が容易となる。なお、培養液タンク 7および肥料液タンク 4には給水管を接続し 、水の補給をすることが可能であり、肥料液タンク 4には液肥配管を接続して液肥を 供給することが可能である。
図 3においては、植物 1の上方に発育促進光線を発生する光源 3 · 3 · ·を配設して いる力 光源 3の配置位置は、植物 1 · 1 · ·に向けて発育促進光線を照射可能であれ ばよぐ特に限定するものではない。
[0019] このように、植物 1を水耕栽培するとともに、植物 1に光源 3より発育促進光線を照射 することによって、植物の発育を急速に促進することができるものである。
水耕栽培により植物の根における生長阻害要因を低減するとともに、生長阻害要 因となる波長域を低減した発育促進光線を照射することによる相乗的な効果によって 、植物の発育を急速に促進するものである。
そして、農作物生産において、遺伝子操作が不要となるとともに、工場内において 農作物を害虫から容易に保護することができ、農薬が不要となり、安全性の高い農作 物生産を行うことができる。また、気候の影響を受けずに生産可能であり、農作物の 生産を急速に行うことができるので、食料の安定供給を行うことができる。
[0020] 本発明は、水耕栽培により根に力、かる生長阻害要因を低減するとともに、太陽光の エネルギー分布に比べて植物の生長阻害要因となっている 430 500nmの波長域 のエネルギーレベルを下げた光を植物に供給することにより、植物の生長促進を行う ものである。そして、植物への発育促進光線の供給する光源装置の構成として、次の ような構成をとることも可能である。
まず、光源において、太陽光のエネルギー分布に比べて 430— 500nmの波長域 の前部もしくは一部のエネルギーレベルを下げた光を発生させて、植物に照射する ものである。このような光源として、メタルノ、ライドランプなどを用い、地表に到達する 太陽光の分光特性に対して、 430— 500nmの波長域の全部もしくは一部のェネル ギーレベルを下げるように調節したものを利用することができる。該光源は、発光体の 組成比等を調節するなどにより構成可能である。
[0021] また、光源にフィルターを装着することにより、地表に到達する太陽光の分光特性 に対して、 430— 500nmの波長域の全部もしくは一部のエネルギーレベルを下げ、 植物に照射することが可能である。
図 4は光源にフィルターを装着した構成を示す図であり、図 5は光源と植物との間に フィルターを配置した構成を示す図である。
まず、図 4に示すごとぐ太陽光のエネルギー分布に近い光源を、 430 500nmの 波長域のエネルギーレベルを下げた状態にできるフィルター 15により覆レ、、植物 1に 供給される光線を発育促進光線とすることができるものである。
光源より照射される太陽光のエネルギー分布に近い光力 フィルター 15を通ること により、 430— 500nmの波長域の一部もしくは全部のエネルギーレベルが低減され 、発育促進光線となって、植物に届くものである。 この構成においては、光源として太陽光を利用可能であるとともに、植物の種類に よりフィルター 15の特性を変えることで、多種の植物について利用可能となる。
[0022] 次に、図 5において、光源と植物 1との間にフィルターを配設する構成について説 明する。
光源は、太陽の光分布に近い光が照射されるものであり、光源と植物 1との間には フィルター 14が配設されてレ、る。
植物 1の上方にフィルター 14を配設することによって、光源より照射される太陽光の エネルギー分布に近い光力 フィルター 14を通ることにより、 430— 500nmの波長 域の一部もしくは全部のエネルギーレベルが低減され、植物発育促進光線となって 、植物に届くものである。
光源と植物 1との間のフィルター 14は、 430— 500nmの波長域のエネルギーレべ ルを低減させるものである。これにより、植物 1に供給される光線を発育促進光線とす ること力 Sできるものである。
また、この構成においては該フィルター 14として、 430— 500nmの波長域のエネ ルギーレベルを低減させるフィルム状のものを用いてもよレ、。
産業上の利用可能性
[0023] 本発明は、植物の発育促進を行うものであり、農作物の短期間の栽培収穫ばかり でなぐ一般的な植物育成の促進の用途にも適用できる。

Claims

請求の範囲
[1] 太陽光の光分布に対して青色光波長(430— 500nm)領域の全体または一部の エネルギーレベルが低い光分布の光を発生させ、照射できるように構成したことを特 徴とする光源装置。
[2] 栽培する植物に対し、太陽光の光分布に対して青色光波長(430— 500nm)領域 の全体または一部のエネルギーレベルが低い光分布の光を照射することを特徴とす る植物の栽培方法。
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