WO2011024907A1 - 害虫誘引照明方法及び害虫誘引照明システム - Google Patents

害虫誘引照明方法及び害虫誘引照明システム Download PDF

Info

Publication number
WO2011024907A1
WO2011024907A1 PCT/JP2010/064502 JP2010064502W WO2011024907A1 WO 2011024907 A1 WO2011024907 A1 WO 2011024907A1 JP 2010064502 W JP2010064502 W JP 2010064502W WO 2011024907 A1 WO2011024907 A1 WO 2011024907A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
attracting
pest
light
time
time zone
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/064502
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
達清 内田
真 山田
実 石井
規央 平井
Original Assignee
パナソニック電工株式会社
公立大学法人大阪府立大学
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック電工株式会社, 公立大学法人大阪府立大学 filed Critical パナソニック電工株式会社
Priority to US13/392,337 priority Critical patent/US10080357B2/en
Priority to KR1020127006775A priority patent/KR101346053B1/ko
Priority to CN2010800378528A priority patent/CN102573454B/zh
Priority to EP10811956.1A priority patent/EP2471358B1/en
Publication of WO2011024907A1 publication Critical patent/WO2011024907A1/ja

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01MCATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
    • A01M1/00Stationary means for catching or killing insects
    • A01M1/02Stationary means for catching or killing insects with devices or substances, e.g. food, pheronones attracting the insects
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01MCATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
    • A01M1/00Stationary means for catching or killing insects
    • A01M1/02Stationary means for catching or killing insects with devices or substances, e.g. food, pheronones attracting the insects
    • A01M1/04Attracting insects by using illumination or colours
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01MCATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
    • A01M1/00Stationary means for catching or killing insects
    • A01M1/14Catching by adhesive surfaces
    • A01M1/145Attracting and catching insects using combined illumination or colours and adhesive surfaces
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01MCATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
    • A01M29/00Scaring or repelling devices, e.g. bird-scaring apparatus
    • A01M29/06Scaring or repelling devices, e.g. bird-scaring apparatus using visual means, e.g. scarecrows, moving elements, specific shapes, patterns or the like
    • A01M29/10Scaring or repelling devices, e.g. bird-scaring apparatus using visual means, e.g. scarecrows, moving elements, specific shapes, patterns or the like using light sources, e.g. lasers or flashing lights

Definitions

  • the present invention relates to a pest-attracting lighting method and a pest-attracting lighting system that irradiates a field with attracting light to attract pests and keep them away from plants.
  • the diurnal pest when the pest to be attracted is a diurnal pest, the diurnal pest does not activate during the extinction of the light source for plant growth, that is, in the dark period of the photoperiod. Therefore, in this plant growing and storing apparatus, even when trying to keep the pest away from the plant by emitting an attracting light in the dark period, the pest often remains in the plant or its surroundings, It is difficult to obtain a sufficient insect repellent effect.
  • Insect control methods are known (see, for example, Patent Document 2).
  • the action suppressing light of this insect control method has a wavelength of 500 to 700 [nm], and the attracting light has a wavelength of 300 to 450 [nm].
  • the action suppression light includes light having a wavelength component of 500 to 600 [nm] that is easily reflected by the leaves of the plant. Therefore, even in the dark period, there is a possibility that damage caused by diurnal pests may occur so that the diurnal pests can visually recognize the leaves of the plant by the action suppression light.
  • the present invention was made to solve the above-described conventional problems, and an object thereof is to provide a pest-attracting lighting method and a pest-attracting lighting system capable of improving the insect-control effect against diurnal pests. To do.
  • the present invention relates to a pest-attracting lighting method for irradiating a field with attracting light for attracting a pest and moving it away from a plant.
  • the attracting light preferably has a peak wavelength within a wavelength range of 500 to 600 nm.
  • the total radiant energy in the wavelength range of 500 to 600 nm of the attracting light is preferably larger than the total radiant energy in other wavelength ranges.
  • the attracting light preferably has a peak wavelength within a wavelength range of 280 to 380 nm.
  • the total radiant energy in the wavelength range of 280 to 380 nm of the attracting light is preferably larger than the total radiant energy in other wavelength ranges.
  • the pseudo-sunlight preferably has a peak wavelength within a wavelength range of 400 to 500 nm.
  • the total radiant energy of the pseudo-sunlight in the wavelength range of 400 to 500 nm is preferably larger than the total radiant energy in the other wavelength ranges.
  • the setting step it is preferable to set all the time zones in which no natural light is irradiated to the field as the operation time zones.
  • an arbitrary time zone ending with the sunrise time is set as the operation time zone among the time zones in which the natural light is not irradiated on the field.
  • an arbitrary time zone starting from the sunset time is set as an operation time zone among the time zones in which natural light is not irradiated on the field.
  • the present invention is a pest-attracting lighting system that is installed in a field and irradiates with an attracting light to attract the pest and keep it away from the plant.
  • a setting unit for setting a pseudo solar light source unit that irradiates the entire field with simulated sunlight that does not include a wavelength component of 500 to 600 nm in the operation time period set by the setting unit, and an operation set by the setting unit
  • an attracting light source unit that irradiates a part of the field with a peak in the wavelength range of 280 to 700 nm.
  • the attracting light preferably has a peak wavelength within a wavelength range of 500 to 600 nm.
  • the total radiant energy in the wavelength range of 500 to 600 nm of the attracting light is preferably larger than the total radiant energy in other wavelength ranges.
  • the attracting light preferably has a peak wavelength within a wavelength range of 280 to 380 nm.
  • the total radiant energy in the wavelength range of 280 to 380 nm of the attracting light is preferably larger than the total radiant energy in other wavelength ranges.
  • the pseudo-sunlight preferably has a peak wavelength within a wavelength range of 400 to 500 nm.
  • the total radiant energy of the pseudo-sunlight in the wavelength range of 400 to 500 nm is preferably larger than the total radiant energy in the other wavelength ranges.
  • the setting unit sets all the time zones in which natural light is not irradiated on the field as the operation time zones.
  • the setting unit sets an arbitrary time zone ending with the sunrise time as an operation time zone among time zones in which no natural light is irradiated on the field.
  • the setting unit sets an arbitrary time zone starting from the sunset time as an operation time zone among time zones in which the natural light is not irradiated on the field.
  • the activity of diurnal pests can be activated by irradiation with simulated sunlight, and the activated diurnal pests can be attracted by attracting light and away from the plant.
  • the pseudo-sunlight does not include light having a wavelength range of 500 to 600 nm reflected by the plant, it is difficult for the daytime pest to visually recognize the plant, and the insect repellent effect is further enhanced.
  • the attracting light has a peak in the wavelength range of 280 to 700 nm where the diurnal pest has sensitivity, so that the diurnal pest can surely sense the attracting light, and the attracting by the attracting light is ensured. It can be carried out.
  • (A) is a perspective view which shows the structure of the pest attraction lighting system which concerns on one Embodiment of this invention
  • (b) is an electrical block diagram of the said system.
  • (A) is a front view of the attraction light source part of the said system
  • (b) is the side view.
  • (A) is a time chart showing a specific example of the above-mentioned pest-attracting lighting process for a long day and (b) for a short day.
  • the perspective view which shows the structure of the pest attraction illumination system which concerns on the 1st modification of the said embodiment.
  • (A) is a perspective view of the attraction light source part of the said system,
  • (b) is the sectional drawing.
  • (A) is a time chart of the said process
  • (b) is a figure which shows the insect trapping efficiency at the time of the said process.
  • the top view which shows the experimental environment for measuring the insect trapping performance in the said process.
  • the flowchart of the pest attraction illumination process in the 3rd modification of the said embodiment is a time chart of the said process, (b) is a figure which shows the activity rhythm change of the pest resulting from the said process, (c) is a figure which shows the insect trapping efficiency at the time of the said process.
  • the flowchart of the pest attraction illumination process in the 4th modification of the said embodiment is a time chart of the said process, (b) is a figure which shows the activity rhythm change of the pest resulting from the said process, (c) is a figure which shows the insect trapping efficiency at the time of the said process.
  • FIGS. 1A and 1B show the configuration of a pest-attracting lighting system (hereinafter referred to as a lighting system) of this embodiment.
  • This illumination system 1 is an illumination system that is installed in a vinyl house H1 (farm field) and that irradiates an attracting light for attracting diurnal pests (hereinafter referred to as pests) B1 and away from the plant P1.
  • the illumination system 1 irradiates light in the operation time zone set by the setting unit 2 that sets an arbitrary time zone among the time zones in which the natural light is not radiated in the vinyl house H1 as the operation time zone.
  • a pseudo solar light source unit 3 and an attraction light source unit 4 are provided.
  • the simulated solar light source unit 3 irradiates the entire interior of the vinyl house H1 with simulated sunlight during the operation time zone set by the setting unit 2, and the attraction light source unit 4 performs the above operation during the operation time zone set by the setting unit 2.
  • a part of the inside of the vinyl house H1 is irradiated with attracting light.
  • the simulated sunlight emitted from the simulated solar light source unit 3 does not include a wavelength component of 500 to 600 [nm], and the induced light emitted from the induced light source unit 4 has a peak within the wavelength range of 280 to 700 [nm].
  • the pseudo-sunlight does not have to include a light component in which the reflectance of the leaf of the plant P1 is a predetermined value or more, and the wavelength range of the component not included is not limited to 500 to 600 [nm].
  • the attracting light source unit 4 captures the attracted pest B1.
  • the time zone during which natural light is not irradiated is the night time zone from sunset to sunrise, but the natural light quantity is less than or equal to a predetermined value in the case of fine weather, the time zone during twilight before sunset And the time zone at twilight after sunset.
  • the setting unit 2 sets a distribution board that distributes and supplies power from the commercial power source to the simulated solar light source unit 3 and the attraction light source unit 4, and sets a start time and a stop time for power supply by the distribution board.
  • a time switch for automatically executing power supply or stopping thereof at a specified time. This time switch turns on the pseudo solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 by power supply and turns them off by stopping power supply. Therefore, the power supply start time and the power supply stop time correspond to the operation start time and operation end time of the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4, respectively.
  • the time switch can be constituted by a solar time switch that turns on and off in accordance with a pre-stored sunrise or sunset time.
  • This solar time switch may set an arbitrary time zone starting from the sunset time as an operating time zone in a time zone in which the natural light is not irradiated in the vinyl house H1, or an arbitrary time zone ending at the sunrise time. May be set as the operation time zone.
  • the solar time switch may start the power supply operation at the sunset time with respect to the switchboard according to the above setting, and stop the power supply operation at a time after a predetermined time has elapsed from that time, or may be predetermined from the sunrise time.
  • the power feeding operation may be started before time and stopped at the sunrise time.
  • the power supply period (operation period of the pseudo solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4) may be set in advance at the manufacturing stage or may be arbitrarily set by the user, but is preferably about 2 to 3 hours.
  • the sunrise or sunset time information may be input and stored in advance at the time of manufacture, or may be input by the user using an operating device provided in the solar time switch.
  • the amount of information of the sunrise or sunset time that can be input may be one day, one week, one month, or one year.
  • the above solar time switch may store in advance the local scrambles.
  • the solar time switch when the current date and time and the installation area of the device are input by the above-mentioned operation unit, refers to the input reading of the installation area and sets the sunset time of the current day and the sunrise time of the next day.
  • the power supply control may be performed according to the sunset time and the sunrise time. It is desirable that the solar time switch has a display capable of displaying the various input contents.
  • the simulated solar light source unit 3 is for general lighting, and the number of installed units, arrangement, and the amount of radiation and the radiation area of each simulated solar light source unit 3 are set so that the simulated sunlight reaches the entire inside of the vinyl house H1. .
  • the pseudo solar light source unit 3 is suspended from a frame of the ceiling portion in the vinyl house H1, for example, is arranged near the ceiling, is arranged in parallel with the ridge R1, and is appropriately provided in a single or a plurality of rows.
  • the simulated solar light source unit 3 irradiates the plant P1 with simulated sunlight from above.
  • the amount of radiation of the pseudo solar light source unit 3 is, for example, 100 [lx] or less, but is not limited thereto.
  • the attracting light source unit 4 is for local illumination, and a plurality of the attracting light source units 4 are arranged in the vinyl house H1 so as to be separated from each other.
  • the attracting light source unit 4 is installed along the ridge R1 on the soil in the vinyl house H1, and a plurality or a single row is provided as appropriate.
  • the attraction light source unit 4 emits attraction light upward or sideward from the vicinity of the soil or from the side position of the plant P1.
  • the amount of radiated light from the attracting light source unit 4 is, for example, 100 [lx] or less, but is not limited thereto.
  • the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 are not limited to the number and arrangement shown.
  • FIG. 2 shows the configuration of the simulated solar light source unit 3.
  • the simulated solar light source unit 3 includes a straight tube type discharge lamp 31, a ballast 32 for stabilizing discharge of the discharge lamp 31, a cylindrical cover 33 that houses the discharge lamp 31 and the ballast 32, and a cover 33. And a suspension member 34 for suspending.
  • the discharge lamp 31 is composed of a white fluorescent lamp, an HID lamp, or the like, and the cover 33 is composed of a translucent member having an optical filter function.
  • the configuration of the simulated solar light source unit 3 is not limited to the above.
  • FIG. 3 shows the spectral transmittance of the cover 33.
  • the maximum value of the spectral transmittance of the cover 33 is set to 100 [%].
  • the transmittance of the cover 33 is less than 5% on average with respect to light having a wavelength of 500 to 600 [nm], and is 0% when rounded off.
  • the transmittance is 400 to 500
  • the peak is in the wavelength range of [nm].
  • the light transmitted through the cover 33 that is, pseudo sunlight, contains almost no wavelength component of 500 to 600 [nm] and has a peak wavelength in the wavelength range of 400 to 500 [nm].
  • the cover 33 is made of, for example, a pigment or dye such as phthalocyanine blue, magenta, or mineral violet mixed with a base material such as glass, acrylic resin, or polycarbonate so as to have the above-described spectral transmission characteristics.
  • the spectral transmittance of the cover 33 is not limited to the illustrated characteristics.
  • FIGS. 4A and 4B show the configuration of the attracting light source unit 4.
  • the attracting light source unit 4 includes a light source unit 41 for attracting light and a capturing unit 42 for capturing the pest B1 attracted by the attracting light.
  • the light source unit 41 includes a straight tube type discharge lamp 43, a ballast 44 for stabilizing discharge of the discharge lamp 43, a support member 45 that supports them, a discharge lamp 43, a ballast 44, and a support member 45. And a cylindrical cover 46 having a light transmitting property.
  • the emitted light has a peak wavelength in the wavelength range of 500 to 600 [nm], or the total radiant energy of the emitted light in the wavelength range of 500 to 600 [nm] is emitted in other wavelength ranges. Spectral characteristics are adjusted to be larger than the total energy.
  • the discharge lamp 43 can be composed of a yellow fluorescent lamp or a sodium lamp. A yellow LED unit may be provided in place of the discharge lamp 43.
  • the cover 46 may have an optical filter function.
  • the spectral characteristics of the discharge lamp 43 can be realized by the combination of the discharge lamp 43 and the cover 46, the cover 46 is composed of a yellow color filter, and the discharge lamp 43 is composed of a white fluorescent lamp or a white HID lamp. Can do.
  • the capturing part 42 includes an insect trapping adhesive sheet 47 and a hook-shaped member 48 having an upper surface opened and having an adhesive sheet 47 provided inside.
  • the adhesive sheet 47 is disposed in the vicinity of the light emitting surface of the cover 46.
  • the adhesive sheet 47 is preferably the same color as the attracting light color.
  • the hook-shaped member 48 supports the cover 46 by a support member 48 a extending upward from the hook-shaped member 48, and is disposed above the hook-shaped member 48.
  • a leg portion 48 b is attached to the bowl-shaped member 48.
  • the configuration of the attracting light source unit 4 is not limited to the above.
  • FIG. 5 shows the spectral relative sensitivity of the pest B1 and the spectral reflectance of the leaves of the plant P1.
  • the pest B1 has sufficient sensitivity to light in a wavelength range other than 600 to 700 [nm], and can sufficiently sense the simulated sunlight from the simulated solar light source unit 3.
  • the leaves of the plant P1 have zero reflectivity for light having a wavelength of 500 [nm] or less and light having a wavelength of 600 [nm] or more, and light having a wavelength range of 500 to 600 [nm]. In contrast, the reflectance is about 10%.
  • FIG. 6 shows a procedure of pest-induced lighting processing (hereinafter referred to as lighting processing) by the setting unit 2
  • FIGS. 7A and 7B are specific time chart examples of lighting processing in the long day period and the short day period. Show.
  • an operation time zone is set at the time of manufacture or based on an operation from a user (S11).
  • the simulated solar light source unit 3 is turned on, the simulated sunlight is irradiated to the entire inside of the vinyl house H1 (S13), and the attracting light source unit 4 is turned on.
  • the attracting light is locally irradiated into the vinyl house H1 (S14).
  • the operation start time is, for example, a predetermined time before the sunrise time, for example, approximately two hours before (see FIG. 7), but may be a sunset time.
  • the attracting light is also applied to the leaves of the plant P1, but since the reflectance of the leaves is about 10%, the attracting light source unit 4 is much brighter than the leaves, and therefore the pest B1 is It is attracted more toward the attracting light source unit 4 having a higher luminance.
  • the order of S13 and S14 may be reversed. While the current time does not become the operation start time, the standby state is set (No in S12).
  • the operation end time is the sunrise time if the operation start time is a predetermined time before the sunrise time (see FIG. 7), and if the operation start time is the sunset time, the predetermined time has elapsed since the sunset time. It is said. If the current time is the operation end time (Yes in S15), the process ends. The above process is repeated every day. As shown in FIG. 7, if the operating time zone is before sunrise, the long day period is earlier in the long day period and the short day period.
  • the nighttime simulated sunlight irradiation causes the pest B1 to have the night illusion of morning, daytime or evening to activate the activity at night, and the activated pest B1 is attracted by the attracting light. And away from the plant P1. For this reason, it is possible to positively control the insect pest B1 at night, thus improving the insect-control effect.
  • the artificial sunlight does not include light in the wavelength range of 500 to 600 [nm] reflected by the plant P1, the pest B1 becomes difficult to visually recognize the plant P1, and therefore, it is less likely to stay in the plant P1, As a result, the insect repellent effect is further enhanced.
  • the attracting light has a peak in the wavelength range of 280 to 700 [nm] where the insect pest B1 has sensitivity, the attracting light can be surely sensed by the insect pest B1, and therefore the attraction by the attracting light is ensured. Can be done.
  • the attracting light includes light in a wavelength range not included in the pseudo-sunlight, and the light in the wavelength range is reflected by the plant P1, but the irradiation area of the pseudo-sunlight is the entire inside of the vinyl house H1.
  • the irradiation area of the attracting light is a part in the vinyl house H1, even if the pest B1 can visually recognize the plant P1 by the attracting light, the number of the plants P1 is small. Therefore, damage caused by the pest B1 can be suppressed.
  • the attracting light the light within the wavelength range of 500 to 600 [nm], that is, the light having the same color as the leaf of the plant P1 or a color close to that is irradiated more strongly than the light of the other wavelengths, so the pest B1
  • the attracting light source unit 4 is mistaken for a leaf. For this reason, the attracting effect to the attracting light is enhanced, and hence the insect-repellent effect is enhanced.
  • pseudo-sunlight light in the wavelength range of 400 to 500 [nm] at night, that is, light in a wavelength range in which the pest B1 has high sensitivity is irradiated more strongly than light of other wavelengths.
  • the activity of more pests B1 is activated. Therefore, it is possible to increase the number of insect pests B1 that are attracted by the attracting light and move away from the plant P1, and thus the insect-repellent effect against the insect pest B1 is further enhanced.
  • the operating time zone of the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 is set to a time zone that ends at the sunrise time, the pest control effect on the pest B1 that starts to be active after the sun rises increases. This is because the time difference between the active time zone of the pest B1 and the irradiation time zone of the simulated sunlight is smaller than that of the pest B1 active in other time zones, and therefore, the simulated sunlight is mistaken for natural light. It is easy.
  • the operating time zone of the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 is set to a time zone that starts from the sunset time, the control effect on the pest B1 that starts the activity in the evening becomes high. The reason is the same as above.
  • FIG. 8 shows a configuration of the illumination system 1 according to the first modification.
  • the attracting light source part is suspended from the framework of the ceiling part of the vinyl house H1.
  • the attraction light source unit 4 is also used for local illumination in this modification.
  • FIGS. 9A and 9B show the configuration of the attracting light source unit 4 of the present modification.
  • the light source unit 41 of the attracting light source unit 4 includes a cold cathode lamp 51, a light guide plate 52 that guides light emitted from the cold cathode lamp 51, a case 53 that accommodates them, and has a front surface and a rear surface that are open, and a case 53 A plate-like optical filter 54 that closes the opening of the case, and a suspension member 55 for suspending the case 53.
  • the capture unit 42 of the attracting light source unit 4 is attached to a transparent adhesive sheet 56 for trapping insects disposed so as to cover the front surface of the optical filter 54 and the case 53, and the transparent adhesive sheet is interposed between the optical filter 54 or the case 53.
  • the light guide plate 52 is disposed so as to close the opening of the case 53 from the inside.
  • the cold cathode lamp 51 and the light guide plate 52 are provided as a set for the front opening and the back opening of the case 53, respectively. These numbers are not limited to the above.
  • the transmitted light has a peak wavelength within a wavelength range of 500 to 600 [nm], or the total radiant energy of the transmitted light in the wavelength range of 500 to 600 [nm] is a radiant energy in another wavelength range.
  • the spectral transmittance is adjusted to be larger than the sum. Also in this modification, the same effect as the above embodiment can be obtained.
  • the configuration of the illumination system according to the second modified example is the same as the configuration of the embodiment shown in FIG. 1 and will be described with reference to FIG. 1 (the same applies to the following modified examples).
  • the illumination system 1 of this modification differs in the operation time zone of the pseudo solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 set by the setting unit 2 as compared to the above embodiment.
  • the setting unit 2 sets all the time zones during which natural light is not irradiated in the vinyl house H1 as the operating time zone.
  • FIG. 10 shows an illumination processing procedure by the setting unit 2 of this modification.
  • the setting unit 2 sets the sunset time as the operation start time (S21), and sets the sunrise time as the operation end time (S22).
  • the processing of S23 to S26 executed thereafter is the same as the processing of S12 to S15 in the illumination processing of the above embodiment shown in FIG.
  • FIGS. 11 (a) and 11 (b) show a time chart of the illumination process and a temporal change in insect trapping efficiency due to the execution of the illumination process.
  • the catching efficiency indicates the ratio of the number of pests B1 captured by the adhesive sheet 47 to the number of pests B1 collected in the plant P1.
  • the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 are turned on at sunset time, kept on at night, and turned off at sunrise time.
  • the trapping efficiency increases at night when the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 are operating, and maintains a high value all night. This is because, even if the attracting light is irradiated in the daytime, the attracting light is mixed with the natural light having a large amount of light, whereas the natural light amount is small at night, so that the artificial sunlight and the attracting light are effective. . Therefore, the pest B1 is activated by the pseudo sunlight, and the effect of moving the activated pest B1 away from the plant P1 by the attracting light is increased, and thus the trapping efficiency is increased. Moreover, since the irradiation of simulated sunlight and attracting light that enhances insect trapping efficiency is continued overnight, high insect trapping efficiency is maintained.
  • the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 are not operating, but the pest B1 can be activated and captured by the adhesive sheet 47 of the attracting light source unit 4. Therefore, the insect catching rate is lower than that at night when the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 operate, but the insect pest B1 is captured.
  • FIG. 12 shows an experimental environment for measuring insect trapping performance by the above-described illumination processing.
  • the space in the glass house (hereinafter referred to as “house”) 6 was divided by a light-shielding curtain 61, and the experiment was performed in the divided test section 62.
  • the test insect pest was tobacco whitefly (hereinafter referred to as whitefly)
  • the whitefly was parasitic on the cucumber
  • the planter 63 planted with the cucumber was installed near the center of the test area 62 to serve as a source of whitefly.
  • the simulated solar light source unit 3 is installed at a position 40 [cm] directly above the generation source and is turned on all night, and the illuminance near the planter 63 by the simulated solar light source unit 3 is set to 43.7 [lx]. .
  • the attracting light source part 4 was installed in the location 2 [m] away from the planter 63 to the east, and the yellow adhesive plate 64 for catching insects was installed in the location 2 [m] away from the planter 63 in the west.
  • the pressure-sensitive adhesive sheet 47 (see FIG. 4) of the attracting light source unit 4 was yellow.
  • two fans 65 were installed in the test section 62 so that the air was blown from the house 6 to the outside of the house 6, and the fan 65 was always ventilated.
  • this experiment consists of a first condition in which the attracting light source unit 4 is lit for about 2 to 3 hours from 2 am to 4 am, and a second condition in which the attracting light source unit 4 is lit all night. It carried out on these 2 conditions.
  • the experiment under the second condition corresponds to the implementation of this modification.
  • FIG. 13 shows the results of the above experiment. As shown in the figure, compared to the number of insects captured by the yellow adhesive plate 64, the number of insects captured by the adhesive sheet 47 under the first condition was larger, but the second condition (the number The number of insects captured by the adhesive sheet 47 of the modified example was larger, and the number of insects captured was the highest.
  • the time zone during which the insect pest B1 can be moved away from the plant P1 with high efficiency is the longest due to the overnight irradiation of simulated sunlight and attracting light, and therefore the time zone with high insect trapping efficiency is the longest. For this reason, the number of insects can be maximized, and the insect repellent effect can be further improved.
  • the illumination system 1 according to the third modification is different from the above embodiment in the operating time zones of the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 set by the setting unit 2.
  • this operation time zone is a time zone that ends at the sunrise time among the time zones in which the natural light is not irradiated in the vinyl house H1, and is different from the above-mentioned pest B1 that is active in the morning. Therefore, in the present specification, this is a time zone effective for controlling the pest B1 ′).
  • the pest B1 ' is a pest that starts its activity when the brightness of the surroundings increases after sunrise, and is active for a certain time that does not exceed the morning, for example, about 3 to 4 hours.
  • the setting unit 2 irradiates the pseudo-sunlight before the sunrise, thereby causing the pest B1 ′ to misunderstand the pseudo-sunlight as the sun and start the activity at a time earlier than usual, thereby causing the pest B1 ′. Accelerate the active hours of the day before sunrise. Then, the setting unit 2 continues to irradiate the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 with the simulated sunlight and the attracting light during the activity time period.
  • the setting unit 2 is configured to be able to input an active activity time zone of the pest B1 ′ at normal times.
  • the active activity time zone is a time zone in which the activity level of the pest B1 ′ is equal to or higher than a predetermined threshold.
  • FIG. 14 shows an illumination processing procedure by the setting unit 2 of the present modification.
  • the setting unit 2 obtains a period from the daylighting time until the time when the activity of the pest B1 ′ is normally active (S31), sets a certain period longer than the obtained period (S32), The time before the predetermined period from the departure time is set as the operation start time (S33). The operation end time may be delayed by about one hour from the sunrise time.
  • the setting unit 2 sets the sunrise time as the operation end time (S34).
  • the processes of S35 to S38 executed after the process of S34 have the same contents as the processes of S12 to S15 in the illumination process of the embodiment shown in FIG.
  • 15 (a) to 15 (c) show a time chart of the lighting process and a change in activity rhythm of the pest B1 'and a change in trapping efficiency due to the lighting process.
  • the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 are turned on at the operation start time before sunrise and are turned off at the sunrise time.
  • the pest B 1 ′ is gradually activated after sunrise in the normal time (when the artificial sunlight and the attracting light are not irradiated), and the active activity state is changed. It shall be maintained for a certain period.
  • the light irradiation is mistaken for sunrise, so that the activity time zone of the pest B1 ′ is accelerated, and the pest B1 ′.
  • the activity rhythm becomes faster in time.
  • the irradiation time of the pseudo sunlight and the attracting light overlaps with the time zone in which the activity of the pest B1 'is active.
  • the insect trapping efficiency is highest in the early morning when the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 are operating. Then, the daytime when the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 are not in operation is the next highest, and the nighttime in which the pseudo solar light source unit 4 is not operating is the lowest.
  • the active time zone of the pest B1 ′ is earlier than the original due to the irradiation of the simulated sunlight and the attracting light from the predetermined time before the sunrise to the sunrise. Therefore, the irradiation of the simulated sunlight and the attracting light is performed. Since the period and the time zone during which the activity of the pest B1 ′ is active overlap, highly efficient insect trapping becomes possible. Therefore, it is possible to obtain a number of insects that is close to that of the second modification with lower power consumption than that of the second modification.
  • the illumination system 1 according to the fourth modification differs from the above embodiment in the operating time zones of the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 set by the setting unit 2.
  • this operation time zone is a time zone that starts from the sunset time among the time zones in which the natural light is not irradiated in the vinyl house H1, and is a pest that is active in the evening before sunset (the above-mentioned pests).
  • B1 and B1 ′ it is an effective time zone for the control of the pest B1 ′′ hereinafter.
  • the insect pest B1 ′′ increases its activity when the temperature or illuminance by natural light falls below a certain value from day to night, and then the activity increases rapidly.
  • the setting unit 2 irradiates the pseudo-sunlight after sunset, thereby causing the pest B1 ′′ to misunderstand that the sunset is not yet extended, thereby extending the activity time zone, and at least until the extension limit time
  • the unit 3 and the attracting light source unit 4 are continuously irradiated with simulated sunlight and attracting light.
  • the setting unit 2 is configured to be able to input an extension limit time of an active activity time zone of the pest B1 ′′ at a normal time.
  • This active activity time zone is a time zone in which the activity level of the pest B1 ′′ is equal to or greater than a predetermined threshold value.
  • FIG. 16 shows an illumination processing procedure by the setting unit 2 of this modification.
  • the setting unit 2 sets the sunset time as the operation start time (S41), and sets the time after the input extension limit time as the operation end time (S42).
  • the operation start time may be about one hour earlier than the sunset time.
  • the processes of S43 to S46 executed after the process of S42 are the same as the processes of S12 to S15 in the illumination process of the embodiment shown in FIG.
  • 17 (a) to 17 (c) show a time chart of the lighting process, and a change in activity rhythm and insect trapping efficiency of the pest B1 ′′ due to the lighting process.
  • the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 are turned on at sunset time and turned off at the operation end time after sunset.
  • the pest B1 ′′ starts its activity from the sun in normal times (when it is not irradiated with simulated sunlight and attracting light), and then gradually reduces its activity. It is assumed that the activity becomes suddenly active about one hour before sunset. In addition, the pest B1 ′′ gradually reduces the active activity state after sunset and stops the activity at night (the activity rhythm at this time is indicated by a broken line).
  • the pest B1 "is irradiated with simulated sunlight at the time of sunset according to the above-described illumination process, it is assumed that the sunset has not yet occurred, and thus the activity time zone of the pest B1" is extended. Then, the irradiation time of the artificial sunlight and the attracting light overlaps with the time zone in which the activity of the pest B1 ′′ is active.
  • the insect trapping efficiency is highest during the period after sunset when the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 operate. Then, the daytime when the simulated solar light source unit 3 and the attracting light source unit 4 are not in operation is the next highest, and the nighttime in which the pseudo solar light source unit 4 is not operating is the lowest.
  • the active time zone of the pest B1 ′′ is extended from the original by irradiation of the simulated sunlight and the attracting light from sunset to a predetermined time after sunset. Since the irradiation period overlaps with the time period during which the pest B1 ′′ is active, highly efficient insect trapping becomes possible. Therefore, it is possible to obtain a number of insects that is close to that of the second modification with lower power consumption than that of the second modification.
  • the field is not limited to the inside of the vinyl house H1, and may be an outdoor field.
  • the pseudo solar light source unit 3 may have a reflecting plate that absorbs a predetermined wavelength and reflects the others.
  • the light source body discharge lamp 31
  • the light source body may be configured such that the wavelength component of the emitted light is the same as that of the pseudo-sunlight.
  • a blue LED or a blue fluorescent lamp can be used as the light source body.
  • the simulated sunlight emitted from the simulated solar light source unit 3 is set so that the total radiant energy in the wavelength range of 400 to 500 [nm] is larger than the total radiant energy in other visible light wavelength ranges. Also good.
  • the attracting light source unit 4 can be installed around the vinyl house H1.
  • the light source unit 41 may include a reflector that absorbs light in a predetermined wavelength range and reflects light in other wavelength ranges.
  • the radiated light becomes ultraviolet light having a peak wavelength in the wavelength range of 280 to 380 nm, or the total radiant energy of the radiated light in the wavelength range of 280 to 380 nm is in the other wavelength range.
  • the spectral characteristics may be adjusted so as to be larger than the sum.
  • the discharge lamp 43 can be constituted by a fluorescent lamp that emits ultraviolet rays. Instead of the discharge lamp 43, an ultraviolet LED having the above spectral characteristics may be provided.
  • the light source unit 41 may be configured to irradiate only the capture unit 42 with light.
  • the discharge lamp 43 is a white light source such as a white fluorescent lamp or a white HID lamp
  • the capturing unit 42 is only visible light having a wavelength of 500 to 600 [nm] or ultraviolet light having a wavelength of 280 to 380 [nm]. Is reflected and radiated.
  • the capture unit 42 sucks the pest B1 by generating an air current in the vicinity of a lightning grid, a transparent basin that is placed on a horizontally placed cover 46 and watered, or near the light emitting surface of the cover 46. You may have a suction device etc.

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Insects & Arthropods (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Birds (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

【課題】害虫を誘引して植物から遠ざけるための誘引光を圃場に照射する害虫誘引照明システムにおいて、昼行性害虫に対する防虫効果を向上させる。 【解決手段】害虫誘引照明システム1は、夜間の任意の時間帯を動作時間帯として設定する設定部2と、上記動作時間帯に500~600nmの波長成分を含まない擬似太陽光をビニルハウスH1内全体に照射する擬似太陽光源部3と、上記動作時間帯に誘引光をビニルハウスH1内の一部に照射する誘引光源部4とを備える。夜間の擬似太陽光照射により夜間に昼行性害虫B1の活動を活発化させ、その活発化した昼行性害虫B1を誘引光により誘引して植物P1から遠ざけることができる。このため、昼行性害虫B1に対して積極的に防虫することができる。また、擬似太陽光は植物P1に反射される500~600nmの波長範囲の光を含ないので、昼行性害虫B1は植物P1を視認し難くなり、従って、防虫効果がさらに高まる。

Description

害虫誘引照明方法及び害虫誘引照明システム
 本発明は、害虫を誘引して植物から遠ざけるための誘引光を圃場に照射する害虫誘引照明方法及び害虫誘引照明システムに関する。
 従来から、植物を育成するための空間内で、植物の育成を促す光を照射する光源を周期的に点灯又は消灯すると共に、その光源の消灯後に、所定時間だけ誘引光源部を点灯し、この誘引光をにより害虫を誘引して植物から遠ざける植物育成貯蔵装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
 しかしながら、誘引対象の害虫を昼行性害虫とした場合、昼行性害虫は植物育成用の光源の消灯中、すなわち、光周期の暗期には活動しない。そのため、この植物育成貯蔵装置においては、暗期に誘引光を発してその害虫を植物から遠ざけようとしても、害虫は植物又はその周辺に留まったままであることが多く、昼行性害虫に対して十分な防虫効果を得ることが難しい。
 そこで、暗期に、夜行性害虫の行動は抑制するが昼行性害虫の活動は活発化させる行動抑制光を照射し、その活発化した昼行性害虫を誘引光により誘引して植物から遠ざける虫防除方法が知られている(例えば、特許文献2参照)。この虫防除方法の行動抑制光は波長が500~700[nm]であり、誘引光は波長が300~450[nm]である。
 しかしながら、上記の虫防除方法においては、行動抑制光が、植物の葉に反射され易い、波長成分が500~600[nm]の光を含んでいる。そのため、暗期であっても、行動抑制光によって、昼行性害虫が植物の葉を視認できるように、昼行性害虫による被害が発生する虞がある。
特開2004-81100号公報 特開2005-151868号公報
 本発明は、上記の従来の問題を解決するためになされたものであり、昼行性害虫に対する防虫効果の向上を図ることができる害虫誘引照明方法及び害虫誘引照明システムを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために本発明は、害虫を誘引して植物から遠ざけるための誘引光を圃場に照射する害虫誘引照明方法において、圃場に自然光が照射されない時間帯のうちの任意の時間帯を動作時間帯として設定する設定ステップと、前記設定ステップにより設定された動作時間帯に、500~600nmの波長成分を含まない擬似太陽光を圃場全体に照射し、かつ、前記誘引光をその280~700nmの波長範囲内にピークを持たせて圃場の一部に照射する光照射ステップと、を含むことを特徴とする。
 前記誘引光は、500~600nmの波長範囲内にピーク波長を有することが好ましい。
 前記誘引光の500~600nmの波長範囲の放射エネルギ総和は、他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きいことが好ましい。
 前記誘引光は、280~380nmの波長範囲内にピーク波長を有することが好ましい。
 前記誘引光の280~380nmの波長範囲の放射エネルギ総和は、他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きいことが好ましい。
 前記擬似太陽光は、400~500nmの波長範囲内にピーク波長を有することが好ましい。
 前記擬似太陽光の400~500nmの波長範囲の放射エネルギ総和は、他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きいことが好ましい。
 前記設定ステップは、圃場に自然光が照射されない時間帯すべてを動作時間帯として設定することが好ましい。
 前記設定ステップは、圃場に自然光が照射されない時間帯のうち、日出時刻で終わる任意の時間帯を動作時間帯として設定することが好ましい。
 前記設定ステップは、圃場に自然光が照射されない時間帯のうち、日没時刻から始まる任意の時間帯を動作時間帯として設定することが好ましい。
 本発明は、圃場に設置され、害虫を誘引して植物から遠ざけるための誘引光を照射する害虫誘引照明システムにおいて、圃場に自然光が照射されない時間帯のうちの任意の時間帯を動作時間帯として設定する設定部と、前記設定部により設定された動作時間帯に、500~600nmの波長成分を含まない擬似太陽光を圃場全体に照射する擬似太陽光源部と、前記設定部により設定された動作時間帯に、前記誘引光をその280~700nmの波長範囲内にピークを持たせて圃場の一部に照射する誘引光源部と、を備えることを特徴とする。
 前記誘引光は、500~600nmの波長範囲内にピーク波長を有することが好ましい。
 前記誘引光の500~600nmの波長範囲の放射エネルギ総和は、他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きいことが好ましい。
 前記誘引光は、280~380nmの波長範囲内にピーク波長を有することが好ましい。
 前記誘引光の280~380nmの波長範囲の放射エネルギ総和は、他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きいことが好ましい。
 前記擬似太陽光は、400~500nmの波長範囲内にピーク波長を有することが好ましい。
 前記擬似太陽光の400~500nmの波長範囲の放射エネルギ総和は、他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きいことが好ましい。
 前記設定部は、圃場に自然光が照射されない時間帯すべてを動作時間帯として設定することが好ましい。
 前記設定部は、圃場に自然光が照射されない時間帯のうち、日出時刻で終わる任意の時間帯を動作時間帯として設定することが好ましい。
 前記設定部は、圃場に自然光が照射されない時間帯のうち、日没時刻から始まる任意の時間帯を動作時間帯として設定することが好ましい。
 本発明によれば、擬似太陽光照射により昼行性害虫の活動を活発化させ、その活発化した昼行性害虫を誘引光により誘引して植物から遠ざけることができる。また、擬似太陽光は植物に反射される500~600nmの波長範囲の光を含ないので、昼行性害虫は植物を視認し難くなり、防虫効果がさらに高まる。しかも、誘引光は、昼行性害虫が感度を有する280~700nmの波長範囲内にピークを有するので、昼行性害虫に誘引光を確実に感知させることができ、誘引光による誘引を確実に行うことができる。
(a)は本発明の一実施形態に係る害虫誘引照明システムの構成を示す斜視図、(b)は上記システムの電気的ブロック図。 上記システムの擬似太陽光源部の斜視図。 上記擬似太陽光源部のカバーの分光透過率を示す図。 (a)は上記システムの誘引光源部の正面図、(b)はその側面図。 昼行性害虫の分光相対感度と植物の葉の分光反射率とを示す図。 上記システムの設定部による害虫誘引照明処理のフローチャート。 (a)は長日期の、(b)は短日期の上記害虫誘引照明処理の具体例を示すタイムチャート。 上記実施形態の第1の変形例に係る害虫誘引照明システムの構成を示す斜視図。 (a)は上記システムの誘引光源部の斜視図、(b)はその断面図。 上記実施形態の第2の変形例における害虫誘引照明処理のフローチャート。 (a)は上記処理のタイムチャート、(b)は上記処理時の捕虫効率を示す図。 上記処理における捕虫性能を計るための実験環境を示す平面図。 上記実験結果を示す図。 上記実施形態の第3の変形例における害虫誘引照明処理のフローチャート。 (a)は上記処理のタイムチャート、(b)は上記処理に起因する害虫の活動リズム変化を示す図、(c)は上記処理時の捕虫効率を示す図。 上記実施形態の第4の変形例における害虫誘引照明処理のフローチャート。 (a)は上記処理のタイムチャート、(b)は上記処理に起因する害虫の活動リズム変化を示す図、(c)は上記処理時の捕虫効率を示す図。
 以下、本発明の一実施形態に係る害虫誘引照明方法及び害虫誘引照明システムについて図面を参照して説明する。図1(a)(b)は、本実施形態の害虫誘引照明システム(以下、照明システムという)の構成を示す。この照明システム1は、ビニルハウスH1内(圃場)に設置され、昼行性害虫(以下、害虫という)B1を誘引して植物P1から遠ざけるための誘引光を照射する照明システムである。
 照明システム1は、ビニルハウスH1内に自然光が照射されない時間帯のうちの任意の時間帯を動作時間帯として設定する設定部2と、設定部2により設定された動作時間帯に光を照射する擬似太陽光源部3及び誘引光源部4とを備える。擬似太陽光源部3は、設定部2により設定された動作時間帯に擬似太陽光をビニルハウスH1内の全体に照射し、誘引光源部4は、設定部2により設定された動作時間帯に上記誘引光をビニルハウスH1内の一部に照射する。擬似太陽光源部3から出射される擬似太陽光は500~600[nm]の波長成分を含まず、誘引光源部4から出射される誘引光は280~700[nm]の波長範囲内にピークを有する。擬似太陽光は、植物P1の葉の反射率が所定値以上となる光の成分を含まなければよく、その含まれない成分の波長範囲は500~600[nm]に限定されない。誘引光源部4は誘引した害虫B1を捕獲する。本実施形態において、自然光が照射されない時間帯は、日没から日出までの夜間の時間帯とするが、晴天の場合に自然光量が所定値以下となる、日没前の薄暮時の時間帯と日没後の薄明時の時間帯とを含んでいてもよい。
 設定部2は、商用電源からの電力を擬似太陽光源部3と誘引光源部4とに分配し供給する配電盤と、この配電盤による給電を開始する時刻と停止する時刻とを設定し、それらの設定された時刻に給電又はその停止を自動的に実行するタイムスイッチとを備える。このタイムスイッチは、給電により擬似太陽光源部3及び誘引光源部4を点灯させ、給電停止によりそれらを消灯させる。そのため、給電開始時刻、給電停止時刻は、それぞれ、擬似太陽光源部3及び誘引光源部4の動作開始時刻、動作終了時刻に相当する。上記タイムスイッチは、予め記憶した日出又は日没時刻に合わせて入り切りするソーラタイムスイッチにより構成することができる。このソーラタイムスイッチは、ビニルハウスH1内に自然光が照射されない時間帯のうち、日没時刻から始まる任意の時間帯を動作時間帯として設定してもよいし、日出時刻で終わる任意の時間帯を動作時間帯として設定してもよい。ソーラタイムスイッチは、上記設定に従い、配電盤に対して日没時刻に給電動作を開始させ、その時刻から所定時間経過後の時刻に給電動作を停止させてもよいし、又は日出時刻よりも所定時間前に給電動作を開始させ、日出時刻に給電動作を停止させていてもよい。給電期間(擬似太陽光源部3と誘引光源部4の動作期間)は製造段階で予め設定されていても、又はユーザが任意に設定可能でもよいが、2~3時間程度が望ましい。日出又は日没時刻情報は製造時に予め入力され格納されていてもよいし、又はソーラタイムスイッチに設けられた操作器を用いてユーザが入力可能であってもよい。入力可能な日出又は日没時刻の情報量は、1日分、1週間分、1カ月分、又は1年分であってもよい。
 上記ソーラタイムスイッチは、各地のこよみを予め記憶していてもよい。ソーラタイムスイッチは、上記操作器により現在日時と装置の設置地域とが入力されると、入力された設置地域のこよみを参照し、現在日の日没時刻と次の日の日出時刻とを把握し、それら日没時刻と日出時刻とに応じて給電制御を行ってもよい。ソーラタイムスイッチは、上記の各種入力内容を表示可能な表示器を有していることが望ましい。
 擬似太陽光源部3は、全般照明用であり、擬似太陽光がビニルハウスH1内の全体に届くように設置台数、配置、及び各擬似太陽光源部3の放射光量並びに放射領域が設定されている。擬似太陽光源部3は、例えば、ビニルハウスH1内の天井部分の骨組みから吊り下げられて天井付近に配置され、畝R1と平行に配列され、適宜、単数又は複数列、設けられる。擬似太陽光源部3は植物P1にその上方から擬似太陽光を照射する。擬似太陽光源部3の放射光量は、例えば100[lx]以下とするが、これに限定されない。
 誘引光源部4は、局部照明用であり、ビニルハウスH1内に複数台、互いに離間して配置されている。誘引光源部4は、例えば、ビニルハウスH1内の土壌の上に、畝R1に沿って設置され、適宜、複数又は単数列、設けられる。誘引光源部4は、土壌付近又は植物P1の側方位置から上方又は側方へ誘引光を発する。誘引光源部4の放射光量は、例えば100[lx]以下とするが、これに限定されない。擬似太陽光源部3及び誘引光源部4は図示された台数及び配置に限定されない。
 図2は、擬似太陽光源部3の構成を示す。擬似太陽光源部3は、直管型の放電灯31と、放電灯31の放電を安定させるための安定器32と、放電灯31及び安定器32を収容する円筒状のカバー33と、カバー33を吊り下げるための吊下部材34とを有する。放電灯31は白色蛍光ランプ又はHIDランプ等により構成され、カバー33は光学フィルタ機能を有する透光性部材により構成されている。擬似太陽光源部3の構成は上記に限定されない。
 図3は、カバー33の分光透過率を示す。ここで、カバー33の分光透過率の最高値を100[%]とする。カバー33の透過率は、波長が500~600[nm]の光に対して、平均して5[%]未満であり、四捨五入すると0[%]となり、また、上記透過率は、400~500[nm]の波長範囲内でピークとなる。これにより、カバー33を透過した光、すなわち、擬似太陽光は、500~600[nm]の波長成分を殆ど含まず、400~500[nm]の波長範囲内にピーク波長を有する。擬似太陽光において、全波長成分中の最大エネルギを100[%]とすると、500~600[nm]の波長成分の平均エネルギは5[%]未満とされ、四捨五入により0[%]になる。カバー33は、上記の分光透過特性を備えるように、例えば、フタロシアニンブルー、マゼンタ又はミネラルバイオレット等の顔料又は染料がガラス、アクリル樹脂又はポリカーボネイト等の基材に配合されて成る。カバー33の分光透過率は図示の特性に限定されない。
 図4(a)(b)は、誘引光源部4の構成を示す。誘引光源部4は、誘引光の光源部41と、誘引光に誘引された害虫B1を捕獲する捕獲部42とにより構成されている。
 光源部41は、直管型の放電灯43と、放電灯43の放電を安定させるための安定器44と、それらを支持する支持部材45と、放電灯43、安定器44及び支持部材45を収容する透光性を有した円筒状のカバー46とを備える。
 放電灯43は、その放射光が500~600[nm]の波長範囲内にピーク波長を有するか、又は放射光の500~600[nm]の波長範囲の放射エネルギ総和が他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きくなるように分光特性が調整されている。放電灯43は、黄色蛍光ランプ又はナトリウムランプにより構成することができる。放電灯43の替わりとして黄色LEDユニットが設けられていてもよい。
 カバー46は、光学フィルタ機能を有していてもよい。この場合、放電灯43とカバー46との組み合わせにより上記放電灯43の分光特性が実現することができ、カバー46は黄色カラーフィルタにより、放電灯43は白色蛍光ランプ又は白色HIDランプにより構成することができる。
 捕獲部42は、捕虫用の粘着シート47と、上面が開口し、内側に粘着シート47が設けられた樋状部材48とを備える。粘着シート47はカバー46の光放射面近傍に配置されている。粘着シート47は、誘引光色と同じ色が望ましい。樋状部材48は、樋状部材48から上方に延びる支持部材48aによりカバー46を支持し、樋状部材48の上方に配置している。また、樋状部材48には脚部48bが取り付けられている。誘引光源部4の構成は上記に限定されない。
 図5は、害虫B1の分光相対感度と、植物P1の葉の分光反射率とを示す。害虫B1は、600~700[nm]以外の波長範囲の光に対しては十分な感度を有しており、擬似太陽光源部3からの擬似太陽光を十分に感知可能である。また、植物P1の葉は、500[nm]以下の波長の光、及び600[nm]以上の波長の光に対しては反射率がゼロであり、500~600[nm]の波長範囲の光に対しては反射率が10[%]程度である。
 図6は、設定部2による害虫誘引照明処理(以下、照明処理という)の手順を示し、図7(a)(b)は、長日期と短日期における照明処理の具体的なタイムチャート例を示す。まず、製造時に、又はユーザからの操作に基づき、動作時間帯が設定される(S11)。現在時刻が動作開始時刻となった場合(S12でYes)、擬似太陽光源部3が点灯し、擬似太陽光がビニルハウスH1内全体に照射され(S13)、また、誘引光源部4が点灯し、ビニルハウスH1内に誘引光が局部照射される(S14)。動作開始時刻は例えば日出時刻の所定時間前、例えばおよそ2時間前とされるが(図7参照)、日没時刻であってもよい。誘引光は、植物P1の葉にも照射されるが、葉の反射率は10[%]程度であるので、葉よりも誘引光源部4の方がはるかに輝度が高く、そのため、害虫B1は輝度の高い誘引光源部4の方に、より多く誘引される。S13とS14の処理は順番が反対であってもよい。現在時刻が動作開始時刻とならない間は待機状態となる(S12でNo)。
 現在時刻が動作終了時刻となるまで(S15でNo)、擬似太陽光及び誘引光の照射は継続される。動作終了時刻は、動作開始時刻が日出時刻の所定時間前であれば、日出時刻とされ(図7参照)、動作開始時刻が日没時刻であれば、日没時刻から所定時間経過後とされる。現在時刻が動作終了時刻となった場合(S15でYes)、処理は終了する。上述の処理は毎日繰り返される。図7に示されるように、動作時間帯は日出前であれば長日期と短日期では長日期の方が早い。
 本実施形態においては、夜間の擬似太陽光照射により害虫B1に対して夜間を朝、昼間又は夕方と錯覚させて、夜間に活動を活発化させ、その活発化した害虫B1を誘引光により誘引して植物P1から遠ざけることができる。このため、夜間に害虫B1に対して積極的に防虫することができ、従って、防虫効果の向上を図ることができる。また、擬似太陽光は植物P1に反射される500~600[nm]の波長範囲の光を含ないので、害虫B1は植物P1を視認し難くなり、従って、植物P1に留まることが減り、その結果、防虫効果がさらに高まる。しかも、誘引光は、害虫B1が感度を有する280~700[nm]の波長範囲内にピークを有するので、害虫B1に誘引光を確実に感知させることができ、従って、誘引光による誘引を確実に行うことができる。
 また、誘引光は、擬似太陽光に含まれない波長範囲の光を含み、その波長範囲の光は植物P1により反射されるが、擬似太陽光の照射領域がビニルハウスH1内の全体であるのに対し、誘引光の照射領域はビニルハウスH1内の一部であるので、たとえその誘引光により害虫B1が植物P1を視認することができたとしても、その植物P1の数は少なくて済む。従って、害虫B1による被害を抑えることができる。
 また、誘引光として、500~600[nm]の波長範囲内の光、すなわち、植物P1の葉と同じ又はそれに近い色の光が他の波長の光よりも強く照射されるので、害虫B1は誘引光源部4を葉と勘違いする。このため、誘引光への誘引効果が高まり、従って、防虫効果が高まる。
 また、擬似太陽光として、夜間に、400~500[nm]の波長範囲内の光、すなわち、害虫B1の感度が高い波長範囲の光が他の波長の光よりも強く照射されるので、夜間に、より多くの害虫B1の活動が活発化する。従って、誘引光に誘引されて植物P1から遠ざかる害虫B1の数を増やすことができ、このため、害虫B1に対する防虫効果がさらに高まる。
 また、害虫B1に対する誘引効果が高い紫外線領域の全般照射を少なくすることができるので、ビニルハウスH1外からの害虫B1の侵入を抑えることができる。
 また、擬似太陽光源部3及び誘引光源部4の動作時間帯が、日出時刻で終わる時間帯に設定された場合、日出後から活発に活動し始める害虫B1への防除効果が高くなる。なぜなら、そのような害虫B1の活発な活動時間帯と擬似太陽光の照射時間帯との時間差は、他の時間帯に活動する害虫B1に比べて少なく、従って、擬似太陽光を自然光と勘違いさせ易いからである。
 また、擬似太陽光源部3及び誘引光源部4の動作時間帯が、日没時刻から始まる時間帯に設定された場合、夕方に活動を開始する害虫B1への防除効果が高くなる。その理由は上記と同様である。
 次に、上記実施形態の各種変形例に係る照明システムについて説明する。
(第1の変形例)
 図8は、第1の変形例に係る照明システム1の構成を示す。本変形例においては、誘引光源部がビニルハウスH1の天井部分の骨組みに吊り下げられている。誘引光源部4は本変形例においても局部照明用である。
 図9(a)(b)は、本変形例の誘引光源部4の構成を示す。誘引光源部4の光源部41は、冷陰極ランプ51と、冷陰極ランプ51から出射される光を導く導光板52と、これらを収容し、前面と背面とが開口したケース53と、ケース53の開口を塞ぐ板状の光学フィルタ54と、ケース53を吊り下げるための吊下部材55とを有する。誘引光源部4の捕獲部42は、光学フィルタ54の前面を覆うように配置される捕虫用の透明粘着シート56と、ケース53に取り付けられ、光学フィルタ54又はケース53との間に透明粘着シート56を挟んで固定するクリップ57とを有する。導光板52はケース53の開口を内側から塞ぐように配置されている。冷陰極ランプ51と導光板52とは、これらを1組として、ケース53の前面開口用と背面開口用に1組ずつ設けられている。これらの数は上記に限定されない。
 光学フィルタ54は、透過光が500~600[nm]の波長範囲内にピーク波長を有するか、又は透過光の500~600[nm]の波長範囲の放射エネルギ総和が他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きくなるように分光透過率が調整されている。本変形例においても、上記実施形態と同等の効果を得ることができる。
(第2の変形例)
 第2の変形例に係る照明システムの構成は、図1に示された実施形態の構成と同等であり、図1を流用して説明する(以下の変形例においても同様)。本変形例の照明システム1は、上記実施形態と比べ、設定部2により設定される擬似太陽光源部3及び誘引光源部4の動作時間帯が異なる。設定部2は、ビニルハウスH1内に自然光が照射されない時間帯すべてを動作時間帯として設定する。
 図10は、本変形例の設定部2による照明処理手順を示す。設定部2は、照明処理中の動作時間帯設定処理において、日没時刻を動作開始時刻に設定し(S21)、日出時刻を動作終了時刻に設定する(S22)。その後に実行されるS23~S26の処理は、それぞれ、図6に示した上記実施形態の照明処理におけるS12~S15の処理と同じ内容である。
 図11(a)(b)は、上記照明処理のタイムチャートと、上記照明処理の実行による捕虫効率の時間的変化とを示す。ここで、捕虫効率は、植物P1に集まった害虫B1の数に対する、粘着シート47により捕獲された害虫B1の数の比率を示す。図11(a)に示されるように、擬似太陽光源部3及び誘引光源部4は日没時刻に点灯し、夜間、点灯し続け、日出時刻に消灯する。
 図11(b)に示されるように、捕虫効率は、擬似太陽光源部3及び誘引光源部4が動作中の夜間に高くなり、しかも、終夜、高い値を維持する。なぜなら、昼間に誘引光を照射しても、誘引光は、光量が多い自然光に紛れてしまうのに対し、夜間には自然光量が少ないので、擬似太陽光及び誘引光が有効であるからである。そのため、擬似太陽光により害虫B1を活発化させ、その活発化した害虫B1を誘引光により植物P1から遠ざける効果が高くなり、従って、捕虫効率が高くなる。しかも、捕虫効率を高める擬似太陽光及び誘引光の照射は終夜継続されるので、高い捕虫効率が維持される。
 昼間は、擬似太陽光源部3及び誘引光源部4が非動作中であるが、害虫B1が活動して誘引光源部4の粘着シート47により捕獲され得る。そのため、捕虫率は、擬似太陽光源部3及び誘引光源部4が動作する夜間よりも低くはなるが、害虫B1が捕獲される。
 図12は、上記照明処理による捕虫性能を計るための実験環境を示す。この実験は、ガラスハウス(以下、ハウスという)6内の空間を遮光幕61で区切り、その区切られた試験区62で行われた。本実験においては、検体害虫をタバココナジラミ(以下、コナジラミという)とし、コナジラミをキュウリに寄生させ、そのキュウリを植えたプランタ63を試験区62の中央付近に設置し、コナジラミの発生源とした。
 また、この発生源から真上に40[cm]離れた箇所に擬似太陽光源部3を設置し、終夜点灯させ、擬似太陽光源部3によるプランタ63付近の照度を43.7[lx]とした。また、プランタ63から東に2[m]離れた箇所に誘引光源部4を設置し、プランタ63から西に2[m]離れた箇所に捕虫用の黄色粘着板64を設置した。誘引光源部4の粘着シート47(図4参照)は黄色とした。また、ハウス6内の気温上昇を抑制するため、ハウス6内からハウス外へ送風するように試験区62内にファン65を2台設置し、ファン65により常時換気するようにした。
 そして、4~5日経過後、粘着シート47と黄色粘着板64とをそれぞれ回収し、捕獲されたコナジラミの数を数えた。ただし、この実験は、誘引光源部4を午前2時から午前4時台の日出時刻まで2~3時間程度点灯させる第1条件下と、誘引光源部4を終夜点灯させる第2条件下との2条件下で実施した。第2条件下における実験は本変形例の実施に相当する。
 図13は、上記実験の結果を示す。同図に示されるように、黄色粘着板64による捕虫数と比べ、上記の第1条件下の粘着シート47による捕虫数の方が多かったが、その捕虫数よりも、第2条件下(本変形例)の粘着シート47による捕虫数の方が多く、捕虫数は最高であった。
 本変形例においては、擬似太陽光及び誘引光の終夜照射により、害虫B1を高効率に植物P1から遠ざけ得る時間帯が最長になり、従って、捕虫効率が高い時間帯が最も長くなる。このため、捕虫数を最大にすることができ、防虫効果をさらに向上することができる。
(第3の変形例)
 第3の変形例に係る照明システム1は、上記実施形態と比べ、設定部2により設定される擬似太陽光源部3及び誘引光源部4の動作時間帯が異なる。本変形例において、この動作時間帯は、ビニルハウスH1内に自然光が照射されない時間帯のうち、日出時刻で終わる時間帯であり、かつ、朝に活動する害虫(上述した害虫B1と区別するため、本明細書において、以下、害虫B1’という)の防除に効果的な時間帯である。害虫B1’は、日出後に周囲の明るさが増すと活動を開始し、午前中を越えない一定時間、例えば3~4時間程度、活発に活動し、その後、活動が低下する害虫である。設定部2は、日出前に擬似太陽光を照射することにより、害虫B1’に擬似太陽光を日出と勘違いさせて通常よりも早い時間帯に活動を開始させ、それにより、害虫B1’の活発な活動時間帯を日出以前にまで早める。そして、設定部2は、その活動時間帯に擬似太陽光源部3及び誘引光源部4に擬似太陽光及び誘引光を照射させ続ける。設定部2は、通常時における害虫B1’の活発な活動時間帯を入力可能に構成されている。この活発な活動時間帯は、害虫B1’の活発度が予め定められた閾値以上である時間帯とする。
 図14は、本変形例の設定部2による照明処理手順を示す。設定部2は、日出時刻から、害虫B1’の活動が通常、活発な時間帯が終了するまでの期間を求め(S31)、その求めた期間以上の一定期間を設定し(S32)、日出時刻から、その定めた一定期間前の時刻を動作開始時刻に設定する(S33)。動作終了時刻は日出時刻から1時間程度遅らしてもよい。また、設定部2は、日出時刻を動作終了時刻に設定する(S34)。S34の処理後に実行されるS35~S38の処理は、それぞれ、図6に示した上記実施形態の照明処理におけるS12~S15の処理と同じ内容である。
 図15(a)~(c)は、上記照明処理のタイムチャートと、上記照明処理による害虫B1’の活動リズム変化及び捕虫効率の時間変化とを示す。図15(a)に示されるように、擬似太陽光源部3及び誘引光源部4は、日出前の動作開始時刻に点灯し、日出時刻に消灯する。
 ここで、図15(b)に示されるように、害虫B1’は、通常時(擬似太陽光及び誘引光の非照射時)において、日出後に徐々に活動を活発化し、活発な活動状態を一定期間、維持するものとする。また、害虫B1’は、活発な活動状態を維持した後、活発度が徐々に所定の度合いまで低くなり、その後、緩やかに低下するものとする(通常時の活動リズムを破線で示す)。このような害虫B1’は、上記照明処理に従って日出前に擬似太陽光が照射されると、その光照射を日出と勘違いし、そのため、害虫B1’の活動時間帯が早まり、害虫B1’の活動リズムが時間的に早くなる。そして、擬似太陽光及び誘引光の照射時間と、害虫B1’の活動が活発な時間帯とが重なる。
 従って、図15(c)に示されるように、捕虫効率は、擬似太陽光源部3及び誘引光源部4が動作中の早朝が一番高くなる。そして、擬似太陽光源部3及び誘引光源部4が非動作中の昼間が次に高くなり、非動作中の夜間が一番低くなる。
 本変形例においては、日出前の所定時刻から日出までの擬似太陽光及び誘引光の照射により、害虫B1’の活動時間帯が本来よりも早まり、そのため、擬似太陽光及び誘引光の照射期間と害虫B1’の活動が活発な時間帯が重なるので、高効率な捕虫が可能になる。従って、上記第2の変形例と比べて低い消費電力でもって、第2の変形例に近い捕虫数を得ることができる。
(第4の変形例)
 第4の変形例に係る照明システム1は、上記実施形態と比べ、設定部2により設定される擬似太陽光源部3及び誘引光源部4の動作時間帯が異なる。本変形例において、この動作時間帯は、ビニルハウスH1内に自然光が照射されない時間帯のうち、日没時刻から始まる時間帯であり、かつ、日没前の夕方に活動する害虫(上述した害虫B1,B1’と区別するため、本明細書において、以下、害虫B1’’という)の防除に効果的な時間帯である。害虫B1’’は、昼から夜に向けて温度又は自然光による照度が一定値よりも低くなると活動の活発度が急激に増し、その後、活発に活動し、日没により周囲が暗くなると活発度が低下し、活動が止まる害虫である。設定部2は、日没以後から擬似太陽光を照射することにより、害虫B1’’に日没がまだであると勘違いさせて活動時間帯を延長させ、少なくとも、延長限度の時刻まで擬似太陽光源部3及び誘引光源部4に擬似太陽光及び誘引光を照射させ続ける。設定部2は、通常時における害虫B1’’の活発な活動時間帯の延長限度時刻を入力可能に構成されている。この活発な活動時間帯は、害虫B1’’の活発度が予め定められた閾値以上である時間帯とする。
 図16は、本変形例の設定部2による照明処理手順を示す。設定部2は、日没時刻を動作開始時刻に設定し(S41)、入力された上記延長限度時刻以後の時刻を動作終了時刻に設定する(S42)。動作開始時刻は日没時刻から1時間程度早めてもよい。S42の処理後に実行されるS43~S46の処理は、それぞれ、図6に示した上記実施形態の照明処理におけるS12~S15の処理と同じ内容である。
 図17(a)~(c)は、上記照明処理のタイムチャートと、上記照明処理による害虫B1’’の活動リズム変化及び捕虫効率の時間変化とを示す。図17(a)に示されるように、擬似太陽光源部3及び誘引光源部4は、日没時刻に点灯し、日没後の動作終了時刻に消灯する。
 ここで、図17(b)に示されるように、害虫B1’’は、通常時(擬似太陽光及び誘引光の非照射時)において、日出から活動を開始し、その後、活動を緩やかに活発化させ、日没の1時間程前に活動が急激に活発になるものとする。また、害虫B1’’は、日没後、活発な活動状態を徐々に低下させ、夜間は活動を停止するものとする(このときの活動リズムを破線で示す)。このような害虫B1’’は、上記照明処理に従って日没時に擬似太陽光が照射されると、未だ日没になっていないと勘違いし、そのため、害虫B1’’の活動時間帯が延長する。そして、擬似太陽光及び誘引光の照射時間と、害虫B1’’の活動が活発な時間帯とが重なる。
 従って、図17(c)に示されるように、捕虫効率は、擬似太陽光源部3及び誘引光源部4が動作する日没後の期間が一番高くなる。そして、擬似太陽光源部3及び誘引光源部4が非動作中の昼間が次に高くなり、非動作中の夜間が一番低くなる。
 本変形例においては、日没から日没後の所定時刻までの擬似太陽光及び誘引光の照射により、害虫B1’’の活動時間帯が本来よりも延長し、そのため、擬似太陽光及び誘引光の照射期間と害虫B1’’の活動が活発な時間帯が重なるので、高効率な捕虫が可能になる。従って、上記第2の変形例と比べて低い消費電力でもって、第2の変形例に近い捕虫数を得ることができる。
 なお、本発明は、上記の実施形態の構成に限定されるものでなく、使用目的に応じ、様々な変形が可能である。例えば、圃場はビニルハウスH1内に限定されず、屋外の田畑であってもよい。また、擬似太陽光源部3は、所定の波長を吸収し他は反射する反射板等を有していても構わない。また、光源体(放電灯31)はその放射光の波長成分が擬似太陽光のそれと同じになるように構成されていてもよい。この場合、光源体としては青色LED又は青色蛍光ランプ等を用いることができる。また、擬似太陽光源部3から放射される擬似太陽光は、400~500[nm]の波長範囲の放射エネルギ総和が他の可視光波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きくなるように設定されていてもよい。
 また、誘引光源部4は、ビニルハウスH1周辺に設置することもできる。また、光源部41は、所定の波長範囲の光を吸収し他の波長範囲の光は反射する反射板等を有していても構わない。また、放電灯43は、その放射光が280~380nmの波長範囲内にピーク波長を有する紫外線となるか、又は放射光の280~380nmの波長範囲の放射エネルギ総和が他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きくなるように分光特性が調整されていてもよい。この場合、放電灯43は、紫外線を放射する蛍光ランプにより構成することができる。放電灯43の代わりに、上記分光特性を有した紫外線LEDを設けてもよい。このような構成によれば、280~380nmの波長範囲内の光、すなわち、害虫B1が好む紫外線を他の波長の光よりも強く照射することができるので、誘引光への誘引効果が高まり、従って、防虫効果が高まる。
 また、光源部41が捕獲部42のみに光を照射するように構成されていてもよい。この場合、例えば、放電灯43を白色蛍光ランプ又は白色HIDランプ等の白色光源とし、捕獲部42は500~600[nm]の波長の可視光、又は280~380[nm]の波長の紫外線のみを反射し放射する。
 また、捕獲部42は、電撃格子、水平に置かれたカバー46の上に配置され水が張られた透明な水盤、又はカバー46の光放射面付近に気流を発生させて害虫B1を吸引する吸引装置等を有していてもよい。
1 害虫誘引照明システム
2 設定部
3 擬似太陽光源部
4 誘引光源部
B1 昼行性害虫(害虫)
H1 ビニルハウス
P1 植物

Claims (20)

  1.  害虫を誘引して植物から遠ざけるための誘引光を圃場に照射する害虫誘引照明方法において、
     圃場に自然光が照射されない時間帯のうちの任意の時間帯を動作時間帯として設定する設定ステップと、
     前記設定ステップにより設定された動作時間帯に、500~600nmの波長成分を含まない擬似太陽光を圃場全体に照射し、かつ、前記誘引光をその280~700nmの波長範囲内にピークを持たせて圃場の一部に照射する光照射ステップと、を含むことを特徴とする害虫誘引照明方法。
  2.  前記誘引光が500~600nmの波長範囲内にピーク波長を有することを特徴とする請求項1に記載の害虫誘引照明方法。
  3.  前記誘引光の500~600nmの波長範囲の放射エネルギ総和が他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きいことを特徴とする請求項1に記載の害虫誘引照明方法。
  4.  前記誘引光が280~380nmの波長範囲内にピーク波長を有することを特徴とする請求項1に記載の害虫誘引照明方法。
  5.  前記誘引光の280~380nmの波長範囲の放射エネルギ総和が他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きいことを特徴とする請求項1に記載の害虫誘引照明方法。
  6.  前記擬似太陽光が400~500nmの波長範囲内にピーク波長を有することを特徴とする請求項1に記載の害虫誘引照明方法。
  7.  前記擬似太陽光の400~500nmの波長範囲の放射エネルギ総和が他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きいことを特徴とする請求項1に記載の害虫誘引照明方法。
  8.  前記設定ステップは、圃場に自然光が照射されない時間帯すべてを動作時間帯として設定することを特徴とする請求項1に記載の害虫誘引照明方法。
  9.  前記設定ステップは、圃場に自然光が照射されない時間帯のうち、日出時刻で終わる任意の時間帯を動作時間帯として設定することを特徴とする請求項1に記載の害虫誘引照明方法。
  10.  前記設定ステップは、圃場に自然光が照射されない時間帯のうち、日没時刻から始まる任意の時間帯を動作時間帯として設定することを特徴とする請求項1に記載の害虫誘引照明方法。
  11.  圃場に設置され、害虫を誘引して植物から遠ざけるための誘引光を照射する害虫誘引照明システムにおいて、
     圃場に自然光が照射されない時間帯のうちの任意の時間帯を動作時間帯として設定する設定部と、
     前記設定部により設定された動作時間帯に、500~600nmの波長成分を含まない擬似太陽光を圃場全体に照射する擬似太陽光源部と、
     前記設定部により設定された動作時間帯に、前記誘引光をその280~700nmの波長範囲内にピークを持たせて圃場の一部に照射する誘引光源部と、を備えることを特徴とする害虫誘引照明システム。
  12.  前記誘引光が500~600nmの波長範囲内にピーク波長を有することを特徴とする請求項11に記載の害虫誘引照明システム。
  13.  前記誘引光の500~600nmの波長範囲の放射エネルギ総和が他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きいことを特徴とする請求項11に記載の害虫誘引照明システム。
  14.  前記誘引光が280~380nmの波長範囲内にピーク波長を有することを特徴とする請求項11に記載の害虫誘引照明システム。
  15.  前記誘引光の280~380nmの波長範囲の放射エネルギ総和が他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きいことを特徴とする請求項11に記載の害虫誘引照明システム。
  16.  前記擬似太陽光が400~500nmの波長範囲内にピーク波長を有することを特徴とする請求項11に記載の害虫誘引照明システム。
  17.  前記擬似太陽光の400~500nmの波長範囲の放射エネルギ総和が他の波長範囲の放射エネルギ総和よりも大きいことを特徴とする請求項11に記載の害虫誘引照明システム。
  18.  前記設定部は、圃場に自然光が照射されない時間帯すべてを動作時間帯として設定することを特徴とする請求項11に記載の害虫誘引照明システム。
  19.  前記設定部は、圃場に自然光が照射されない時間帯のうち、日出時刻で終わる任意の時間帯を動作時間帯として設定することを特徴とする請求項11に記載の害虫誘引照明システム。
  20.  前記設定部は、圃場に自然光が照射されない時間帯のうち、日没時刻から始まる任意の時間帯を動作時間帯として設定することを特徴とする請求項11に記載の害虫誘引照明システム。
PCT/JP2010/064502 2009-08-26 2010-08-26 害虫誘引照明方法及び害虫誘引照明システム WO2011024907A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/392,337 US10080357B2 (en) 2009-08-26 2010-08-26 Insect attractant lighting method and insect attractant lighting system
KR1020127006775A KR101346053B1 (ko) 2009-08-26 2010-08-26 해충 유인 조명 방법 및 해충 유인 조명 시스템
CN2010800378528A CN102573454B (zh) 2009-08-26 2010-08-26 害虫引诱照明方法以及害虫引诱照明系统
EP10811956.1A EP2471358B1 (en) 2009-08-26 2010-08-26 Insect attractant lighting method and insect attractant lighting system

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009-195957 2009-08-26
JP2009195957 2009-08-26
JP2010168675A JP5641472B2 (ja) 2009-08-26 2010-07-27 害虫誘引照明方法及び害虫誘引照明システム
JP2010-168675 2010-07-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011024907A1 true WO2011024907A1 (ja) 2011-03-03

Family

ID=43628007

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2010/064502 WO2011024907A1 (ja) 2009-08-26 2010-08-26 害虫誘引照明方法及び害虫誘引照明システム

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10080357B2 (ja)
EP (1) EP2471358B1 (ja)
JP (1) JP5641472B2 (ja)
KR (1) KR101346053B1 (ja)
CN (1) CN102573454B (ja)
WO (1) WO2011024907A1 (ja)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10292379B2 (en) * 2011-06-15 2019-05-21 Ecolab Usa Inc. Flying insect attraction station
US20130283671A1 (en) * 2012-04-27 2013-10-31 Darek Czokajlo Devices and methods for detecting and trapping pests
JP5938653B2 (ja) * 2012-05-11 2016-06-22 パナソニックIpマネジメント株式会社 害虫防除照明システム
US10448579B2 (en) * 2012-07-11 2019-10-22 Signify Holding B.V. Lighting device capable of providing horticulture light and method of illuminating horticulture
US9795124B2 (en) * 2012-08-31 2017-10-24 Helen Of Troy Limited Insect attracting and eliminating device
JP6153109B2 (ja) * 2013-04-05 2017-06-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 害虫駆除用照明装置
JP6268516B2 (ja) * 2013-11-13 2018-01-31 パナソニックIpマネジメント株式会社 作物育成システム
JP6616301B2 (ja) 2013-11-27 2019-12-04 アースロポッド バイオサイエンシーズ エルエルシー 捕虫装置とその使用方法
WO2015113818A1 (en) * 2014-01-29 2015-08-06 Koninklijke Philips N.V. Lighting system for insect control
BR112017014922B1 (pt) 2015-01-12 2021-07-06 Arthropod Biosciences, Llc Armadilha para insetos
FR3048054B1 (fr) * 2016-02-19 2020-02-07 Sunna Design Systeme d'eclairage
US11129253B2 (en) * 2016-04-19 2021-09-21 Suntracker Technologies Ltd. Temporally modulated lighting system and method
USD818559S1 (en) 2016-05-20 2018-05-22 Ecolab Usa Inc. Insect trap
JP6761970B2 (ja) 2016-08-18 2020-09-30 パナソニックIpマネジメント株式会社 病害虫防除装置
CN106920174A (zh) * 2017-03-09 2017-07-04 中国农业科学院农业经济与发展研究所 一种温室加温控制系统及方法
KR20200098951A (ko) 2019-02-13 2020-08-21 유한회사 평화스테인레스 감성조명과 치유음악으로 작물과 축산의 생육을 도모하는 해충 방제 시스템
JP6685451B1 (ja) * 2019-05-07 2020-04-22 株式会社 光バイオ 捕虫器
US11262063B2 (en) * 2019-06-05 2022-03-01 Light Source Engineering Llc Horticulture light panel assembly
MX2022002370A (es) * 2019-08-26 2022-03-29 Pestroniks Innovations Pte Ltd Se?uelo o repelente para artropodos, trampa para artropodos y dispositivo de iluminacion.
US11073259B2 (en) * 2019-08-30 2021-07-27 Fluence Bioengineering, Inc. Horticultural luminaire with a convex endcap
CN113040108A (zh) * 2019-12-27 2021-06-29 湖南元想科技有限公司 一种物联网农用多功能灭虫器
CN111972180A (zh) * 2020-08-05 2020-11-24 湖州绿昌生态农业有限公司 一种用于蔬菜种植用的防虫灭虫装置
WO2022201495A1 (ja) * 2021-03-26 2022-09-29 株式会社光バイオ 捕虫器

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004081100A (ja) 2002-08-27 2004-03-18 Matsushita Electric Works Ltd 植物育成貯蔵装置
JP2005151868A (ja) 2003-11-25 2005-06-16 Matsushita Electric Works Ltd 虫防除方法および虫防除装置
JP2007143429A (ja) * 2005-11-24 2007-06-14 Matsushita Electric Works Ltd 昼行性害虫防除方法及び昼行性害虫防除装置

Family Cites Families (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3931695A (en) * 1975-01-09 1976-01-13 Controlled Environment Systems Inc. Plant growth method and apparatus
US4146993A (en) * 1976-11-17 1979-04-03 Freeman Sr Leslie C Lighting system for facilitating plant growth
US4982100A (en) * 1983-06-14 1991-01-01 Harding Jr Norman T Method and apparatus for repelling insects
US5012609A (en) * 1988-12-12 1991-05-07 Automated Agriculture Associates, Inc. Method and apparatus for irradiation of plants using optoelectronic devices
US5269093A (en) * 1990-11-30 1993-12-14 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method and apparatus for controlling plant growth with artificial light
US5255468A (en) * 1991-07-26 1993-10-26 Bugvac U.S.A., Inc. Insect attracting and capturing apparatus
CA2050234C (en) * 1991-08-29 1995-12-26 Luc Jobin Portable luminous insect trap
US5343652A (en) * 1992-06-12 1994-09-06 Johnson W Dudley Method and apparatus for laser pest control
JPH0646685A (ja) * 1992-08-03 1994-02-22 Nippon Soda Co Ltd 農業用光質変換資材
US5813166A (en) * 1995-01-31 1998-09-29 American Biophysics Corp. Trap system for reducing the entry of flying insects to a defined area
US5857282A (en) * 1997-03-28 1999-01-12 Odintsov; Vladimir Stepanovich System and method for removing insects from a field
JPH11192044A (ja) * 1997-12-26 1999-07-21 Toshiba Plant Kensetsu Co Ltd 害虫防除装置および防除方法
JP2001028947A (ja) * 1999-07-23 2001-02-06 Yamato Kogyo Kk 有用植物の育成方法
CA2400241C (en) * 2000-02-22 2008-12-02 Ccs Inc. Illuminator for plant growth
US6625918B2 (en) * 2001-12-03 2003-09-30 Tarseam S. Bhullar Pest deterrent
US6718681B2 (en) * 2001-12-03 2004-04-13 Tarseam S. Bhullar Pest deterrent
JP3879557B2 (ja) 2002-03-26 2007-02-14 松下電工株式会社 防蛾照明方法および装置
JP4389601B2 (ja) * 2003-02-13 2009-12-24 パナソニック電工株式会社 虫防除システム
US6921182B2 (en) * 2003-05-13 2005-07-26 Solaroasis Efficient LED lamp for enhancing commercial and home plant growth
US20050172542A1 (en) * 2004-02-06 2005-08-11 Rose Donnie Sr. Apparatus for trapping flying insects
US20060218851A1 (en) * 2005-03-30 2006-10-05 Weiss Robert W J Insect trap device
NZ539860A (en) * 2005-05-06 2007-11-30 Black Mantis Ltd An insect trap and a method of attracting insects using variable infra-red emission
JP4701868B2 (ja) * 2005-06-27 2011-06-15 パナソニック電工株式会社 光誘引捕虫システム
US20070058368A1 (en) * 2005-09-09 2007-03-15 Partee Adam M Efficient high brightness led system that generates radiometric light energy capable of controlling growth of plants from seed to full maturity
EP1940222A1 (en) * 2005-10-24 2008-07-09 Clean Light Methods for treating live plants or live plant parts or mushrooms with uv-c light
US7617057B2 (en) * 2005-12-21 2009-11-10 Inst Technology Development Expert system for controlling plant growth in a contained environment
JP2007312631A (ja) * 2006-05-24 2007-12-06 Matsushita Electric Works Ltd 夜行性害虫抑制装置及び夜行性害虫抑制方法
US7784215B2 (en) * 2006-11-09 2010-08-31 Lee William Cohnstaedt Methods and compositions for improved light traps
JP4631841B2 (ja) * 2006-11-15 2011-02-16 パナソニック電工株式会社 植物補光照明装置
US7774979B2 (en) * 2006-11-20 2010-08-17 Hurst William E Process of photomorphogenically enhancing plants
US7905052B2 (en) * 2006-11-20 2011-03-15 Hurst William E System of photomorphogenically enhancing plants
US7516572B2 (en) * 2006-12-01 2009-04-14 En-Cheng Yang Method of preventing and controlling insect pests
US20080134568A1 (en) * 2006-12-07 2008-06-12 Pherotech International Inc. Apparatus and Method for Emitting Specific Wavelengths of Visible Light to Manipulate the Behavior of Stored Product Insect Pests
JP4804335B2 (ja) * 2006-12-25 2011-11-02 豊田合成株式会社 害虫防除方法及び装置並びに同装置用ledランプ
JP4023521B2 (ja) * 2007-01-30 2007-12-19 松下電工株式会社 光フィルタ及びそれを用いる照明器具
JP5162740B2 (ja) * 2007-07-17 2013-03-13 パナソニック株式会社 植物病害防除用照明装置
EP2025220A1 (en) * 2007-08-15 2009-02-18 Lemnis Lighting Patent Holding B.V. LED lighting device for growing plants
MY154433A (en) * 2007-09-24 2015-06-15 Brandenburg Uk Ltd An insect trap
JP5164654B2 (ja) * 2008-04-22 2013-03-21 豊田合成株式会社 草花の害虫防除及び開花制御装置並びに方法
JP5106228B2 (ja) * 2008-04-24 2012-12-26 パナソニック株式会社 植物病害防除用照明装置
MX2010012522A (es) * 2008-05-23 2011-04-11 Ecolab Inc Trampa para insectos.
US8297782B2 (en) * 2008-07-24 2012-10-30 Bafetti Vincent H Lighting system for growing plants
CN101661864B (zh) * 2008-08-27 2011-05-18 梁朝巍 智能型杀虫灯
JP5077889B2 (ja) * 2008-09-18 2012-11-21 シャープ株式会社 防虫効果を備えた植物の照明栽培方法および植物栽培用照明装置
US20100071257A1 (en) * 2008-09-20 2010-03-25 Shang-Chieh Tsai Illuminating Device and system for Killing and/or Intefering with Pests, and Method for Killing and/or Interfering with Pests
WO2010098252A1 (ja) * 2009-02-24 2010-09-02 パナソニック電工株式会社 害虫防除装置
US20110030267A1 (en) * 2009-02-27 2011-02-10 Nolen James A Biting insect trap
US8810411B2 (en) * 2009-04-16 2014-08-19 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Optical barrier to pests
JP2010252671A (ja) * 2009-04-23 2010-11-11 Panasonic Electric Works Co Ltd 植物用光照射装置
US20100277078A1 (en) * 2009-05-04 2010-11-04 Fertile Earth Systems, Inc. Plant lighting system
JPWO2011010444A1 (ja) * 2009-07-24 2012-12-27 董隆 釜原 作物栽培の光環境制御設備、病害虫防除法および密集栽培法
TWI487139B (zh) * 2009-08-07 2015-06-01 Showa Denko Kk 培育植物用多色發光二極體燈、照明裝置及培育植物方法
FI20095967A (fi) * 2009-09-18 2011-03-19 Valoya Oy Valaisinsovitelma
KR20110073010A (ko) * 2009-12-23 2011-06-29 한국전자통신연구원 태양광 파장 제어를 이용한 온실 식물 성장 조절 장치 및 그것의 제어 방법
JP5930516B2 (ja) * 2010-03-16 2016-06-08 シャープ株式会社 植物の照明栽培方法、防虫用照明装置、および防虫用照明システム
GB201009773D0 (en) * 2010-06-11 2010-07-21 Karpinski Stanislaw Method and apparatus for plant protection
JP5498904B2 (ja) * 2010-09-27 2014-05-21 パナソニック株式会社 作物育成システム
US8847514B1 (en) * 2011-05-24 2014-09-30 Aaron Reynoso Programmable lighting with multi-day variations of wavelength and intensity, optimized by crowdsourcing using an online social community network
EP2532224A1 (en) * 2011-06-10 2012-12-12 Valoya Oy Method and means for improving plant productivity through enhancing insect pollination success in plant cultivation
US9137874B2 (en) * 2011-12-02 2015-09-15 Biological Illumination, Llc Illumination and grow light system and associated methods
US20130283671A1 (en) * 2012-04-27 2013-10-31 Darek Czokajlo Devices and methods for detecting and trapping pests
JP5938653B2 (ja) * 2012-05-11 2016-06-22 パナソニックIpマネジメント株式会社 害虫防除照明システム
JP2013236562A (ja) * 2012-05-11 2013-11-28 Panasonic Corp 害虫防除照明装置
JP5897989B2 (ja) * 2012-05-28 2016-04-06 富士フイルム株式会社 対象物に特定の円偏光を選択的に照射するためのシステム
WO2015113818A1 (en) * 2014-01-29 2015-08-06 Koninklijke Philips N.V. Lighting system for insect control
US10111392B2 (en) * 2015-03-09 2018-10-30 LED Living Technology Lighting system for promoting the rapid maturation of commercial plants

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004081100A (ja) 2002-08-27 2004-03-18 Matsushita Electric Works Ltd 植物育成貯蔵装置
JP2005151868A (ja) 2003-11-25 2005-06-16 Matsushita Electric Works Ltd 虫防除方法および虫防除装置
JP2007143429A (ja) * 2005-11-24 2007-06-14 Matsushita Electric Works Ltd 昼行性害虫防除方法及び昼行性害虫防除装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP2471358A1 (en) 2012-07-04
KR20120041264A (ko) 2012-04-30
US20120176765A1 (en) 2012-07-12
CN102573454B (zh) 2013-09-18
KR101346053B1 (ko) 2013-12-31
JP5641472B2 (ja) 2014-12-17
EP2471358B1 (en) 2019-03-27
EP2471358A4 (en) 2017-11-15
CN102573454A (zh) 2012-07-11
JP2011067196A (ja) 2011-04-07
US10080357B2 (en) 2018-09-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5641472B2 (ja) 害虫誘引照明方法及び害虫誘引照明システム
EP2401912B1 (en) Destructive insect-controlling device
CN102186332A (zh) 植物病害防除用照明系统
JP2004000093A (ja) 発光装置および照明装置
JP2022530401A (ja) 昆虫捕獲器
EP3534703B1 (en) Lamp for eliminating insects
JP4389557B2 (ja) 虫防除装置
JP5648952B2 (ja) 害虫誘引照明方法及び害虫誘引照明システム
JP2009011232A (ja) 植物栽培の照明装置
JP3879557B2 (ja) 防蛾照明方法および装置
JP2012125204A (ja) 植物栽培用の照明装置、植物栽培装置
JP5213255B2 (ja) 害虫防除装置
JP4711981B2 (ja) 機能性光学装置
JP5460512B2 (ja) 害虫誘引照明システム
JP2012110265A (ja) 害虫防除システム
JP5129768B2 (ja) 害虫防除装置
JP5240930B2 (ja) 照明器具の光照射方法及び光照射システム
JPH06153753A (ja) 捕虫器
JP7340260B2 (ja) 捕虫器
JP2011244723A (ja) 作物育成システム
JP2007312631A (ja) 夜行性害虫抑制装置及び夜行性害虫抑制方法
JP5440025B2 (ja) 農業用ハウス
CN201846704U (zh) 诱虫灯
CN211064750U (zh) 一种园林树木病虫害杀灭装置
JPH0723668A (ja) 農業用ハウス

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201080037852.8

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10811956

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20127006775

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010811956

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13392337

Country of ref document: US