WO2019065076A1 - 昆虫行動抑制装置 - Google Patents

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WO2019065076A1
WO2019065076A1 PCT/JP2018/032302 JP2018032302W WO2019065076A1 WO 2019065076 A1 WO2019065076 A1 WO 2019065076A1 JP 2018032302 W JP2018032302 W JP 2018032302W WO 2019065076 A1 WO2019065076 A1 WO 2019065076A1
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WO
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insect
light source
flying
control unit
suppression device
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/032302
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English (en)
French (fr)
Inventor
弘道 柴崎
山田 真
青木 慎一
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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Priority claimed from JP2017186100A external-priority patent/JP2019058125A/ja
Priority claimed from JP2017186098A external-priority patent/JP6934597B2/ja
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    • 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 an insect behavior suppression device that suppresses the behavior of insects using a light source.
  • mosquitoes and flying insects such as mosquitoes, silkworms, and deer mosquitoes are not only unsanitary, but also cause infection of infectious diseases such as dengue fever, appropriate control thereof is required.
  • the attractive peak of the flying insect is in the ultraviolet region of a wavelength of about 250 nm or more and 410 nm or less. Therefore, in order to control these flying insects, an insect behavior suppression device using a light source emitting light having near-ultraviolet and blue wavelength components has been developed.
  • Patent Document 1 which is an example of such an insect behavior suppression device, attracts insects by a cold cathode fluorescent lamp that emits light having near-ultraviolet and blue wavelength components, and captures the attracted insects with an adhesive. It is
  • the light of the cold cathode fluorescent lamp contains a blue wavelength component, that is, a wavelength component in the visible light range. Therefore, a person or an animal does not visually recognize the light emitted by the cold cathode fluorescent lamp, and in some cases, it gives an unpleasant feeling.
  • the present invention has been made in view of the above problems.
  • the object is to provide an insect behavior suppression device capable of effectively suppressing the behavior of a flying insect without emitting light that can be visually recognized by humans and animals.
  • an insect action control device concerning the present invention is provided with a light source which emits light which has a wavelength ingredient of 780 nm or more and 1350 nm or less, and a control part which controls the light source.
  • the light source is caused to blink at a blinking frequency of 50 Hz to 400 Hz, and the emission illuminance of the light source is a numerical value 5.4 times or more as compared with the average irradiation illuminance on the irradiation surface facing the light source.
  • the action of a flying insect can be suppressed by blinking infrared light which can not be visually recognized by humans or animals.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a lighting device having an insect behavior suppression device according to a first embodiment.
  • Schematic shows the example of installation of the illuminating device which has the insect action suppression apparatus which concerns on Embodiment 1.
  • Block diagram of the insect behavior suppression device according to the first embodiment The schematic perspective view of the modification 1 of the insect action suppression apparatus which concerns on Embodiment 1.
  • Graph representing emission spectrum of light source used in evaluation experiment according to Embodiment 1 Schematic diagram of the experimental configuration used in the evaluation experiment according to the first embodiment The schematic perspective view of the insect action suppression apparatus which concerns on Embodiment 2. Schematic showing the installation example of the insect action suppression apparatus which concerns on Embodiment 2. Block diagram of the insect behavior suppression device according to the second embodiment Schematic sectional drawing of the modification of the insect action suppression apparatus which concerns on Embodiment 2. Graph representing emission spectrum of light source used for evaluation experiment according to Embodiment 2 The schematic perspective view of the insect action suppression apparatus which concerns on Embodiment 3. Schematic sectional drawing of the insect action suppression apparatus which concerns on Embodiment 3.
  • Block diagram of the insect behavior suppression device Schematic which shows the example 1 of installation of the insect action suppression apparatus which concerns on Embodiment 3. Schematic which shows the example 2 of installation of the insect action suppression apparatus which concerns on Embodiment 3.
  • the schematic sectional drawing of the modification 2 of the insect action suppression apparatus which concerns on Embodiment 3. Graph representing emission spectrum of light source used for evaluation experiment according to Embodiment 3
  • each drawing is a schematic view, and is not necessarily illustrated exactly. Further, in the respective drawings, substantially the same configurations are given the same reference numerals, and overlapping descriptions will be omitted or simplified.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a lighting apparatus having the insect repelling apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic perspective view of a lighting apparatus having the insect repelling apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic view showing an installation example of a lighting device having the insect repellent device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram of the insect repellent device according to the first embodiment.
  • the insect repellent apparatus 1 is an apparatus that repels flying insects from the insect repellent target area 4 by blinking an infrared light source at a predetermined frequency.
  • the insect repelling apparatus 1 is suitable for repelling flying insects, in particular, haematophagous insects, which are insect pests such as mosquitoes and mosquitoes and mosquitoes. These flying insects not only cause eczema with itching and pain on human skin, but also become a source of infectious diseases such as dengue fever.
  • the insect repellent apparatus 1 can be used to appropriately control these flying insects from the area of human activities.
  • three insect repellent devices 1 are installed in the indoor lighting device 9. Specifically, three insect repellent devices 1 are installed in the flange portion 92 of the indoor lighting device 9.
  • the indoor illumination device 9 is a device that illuminates the installed room by irradiating the visible light emitted from the indoor illumination light source 91 through the cover 93.
  • insect repellent apparatus 1 installed in one indoor lighting apparatus 9 is not limited to three.
  • the number may be two or less, or four or more.
  • the insect repellent apparatus 1 is separate from the other apparatuses such as the indoor lighting apparatus 9 and the like, and the insect repellent apparatus 1 may be independently installed on a ceiling, a wall, or the like.
  • the insect repellent apparatus 1 As a place where the insect repellent apparatus 1 is installed, if it is indoor, it can be installed in any room such as a bedroom or a living room as shown in FIG. 3, for example. Moreover, the insect repellent apparatus 1 can also be installed outdoors, such as a building entrance and a street lamp.
  • the insect repellent target area 4 is an area to be subjected to the control of flying insects, particularly repellent, and is an area where a person performs a daily activity.
  • the insect repellent area 4 may be the whole area of the room or a specific area in the room (for example, as shown in FIG. 3) In the case where the insect repellent apparatus 1 is installed in a bedroom, it may be around the bed or the like.
  • the insect repellent object area 4 is an area etc. of a predetermined range (for example, radius 10 m etc. from an installation place etc.) from an installation place, when the insect repellent apparatus 1 is installed in a building entrance or a street lamp.
  • the insect repellent target area 4 can be appropriately set by adjusting the irradiation direction of the light emission from the light source 2, the irradiation illuminance, and the like.
  • the insect repellent apparatus 1 includes a light source 2 and a control unit 3.
  • the light source 2 emits infrared light toward the insect repellent target area 4.
  • the light source 2 may emit only infrared light, or may be a combination of one emitting light including infrared light and a filter transmitting infrared light.
  • the control unit 3 controls the light source 2.
  • the control unit 3 controls, for example, the output illumination intensity and the blinking frequency of the light source 2.
  • the emission illuminance is the illuminance when emitted from the emission surface of the light source 2.
  • the emission surface is an emission surface of a light guide plate or the like when light emitted from the light source 2 is irradiated to the insect repellent target area 4 through the light guide plate or the like.
  • the insect repellent target area 4 is irradiated directly from the light source 2 without passing through a light guide plate or the like, it is the exit surface of the light source 2.
  • the blinking frequency is the number of times the light source 2 repeats lighting and extinguishing per second.
  • the insect repelling apparatus 1 is provided with the human sensor 5.
  • the human sensor 5 for example, sensors such as a radio wave sensor or a camera can be used.
  • the light source 2 is blinked according to whether or not the human sensor 5 detects that a person is present in the insect repellent target area 4. Therefore, it can suppress that the insect repellent apparatus 1 operate
  • the insect repellent device 1 may be operated to blink the light source 2 only while the human sensor 5 detects a human. Alternatively, the insect repellent device 1 may be operated to blink the light source 2 for a predetermined period (for example, 10 minutes) after the human sensor 5 does not detect a human. Alternatively, the insect repellent device 1 may be operated to blink the light source 2 for a predetermined period after the human sensor 5 detects a person, or both of them may be performed.
  • the light source 2 may be blinked even when the human sensor 5 detects an animal or the like.
  • the light source 2 blinks even when the human sensor 5 detects an animal or the like. Therefore, it is possible to control flying insects which adhere to animals such as pets and invade the life activity area of a person by the insect repellent effect.
  • the insect repelling apparatus 1 preferably includes an insect sensor 6.
  • the insect sensor 6 predicts the flight direction of the flying insect.
  • the insect sensor 6 is a camera or the like.
  • the vector of the moving direction of the flying insect is calculated from the position every predetermined time (for example, every 0.1 seconds) of the flying insect detected by the camera, and the flying direction of the flying insect is predicted.
  • the control unit 3 repels the flying insect to the outside of the insect repellent target area 4 based on the flying direction of the flying insect predicted by the insect sensor 6. Specifically, the control unit 3 controls the light source 2 to blink when the insect sensor 6 predicts that the flying insect outside the insect repellent target area 4 is in the flight direction toward the insect repellent target area 4 You may With this configuration, it is possible to suppress the operation of the insect repellent apparatus 1 at unnecessary times such as when there is no flying insect in the insect repellent target area 4 or the like. Therefore, power consumption can be reduced.
  • the insect repellent apparatus 1 is provided with the operation
  • various light emitting elements such as an LED (Light Emitting Diode) that is visible light, and an EL element such as an organic EL (Electro Luminescence) or an inorganic EL can be used.
  • LED Light Emitting Diode
  • EL element such as an organic EL (Electro Luminescence) or an inorganic EL
  • the insect repellent apparatus 1 is provided with the illumination intensity sensor 7 which measures the average illumination illumination intensity of ambient environment.
  • the irradiance of the ambient environment is determined by measuring the average irradiance on the illuminated surface facing the light source 2. Therefore, the illumination sensor 7 measures the illumination on the illuminated surface.
  • the irradiation surface is a surface substantially perpendicular to the irradiation direction from the light source 2.
  • the irradiation surface for example, in the case where the light source 2 is installed on a ceiling surface, it is the upper surface or floor surface of a table etc., and in the case where the light source 2 is installed on a wall surface Wall surface etc. In the case where the light source 2 is installed on the floor, it is a ceiling or the like.
  • the emission illuminance of the light source 2 is 5.4 or more times the average illuminance of the irradiation surface facing the light source 2. Therefore, the effect of insect repellence is affected by changes in the surrounding environment such as turning off the indoor light.
  • the emission illuminance of the light source 2 is maintained at a value of 5.4 or more times the average irradiation illuminance on the irradiation surface. Therefore, even when the surrounding environment changes, the insect repellent effect can be continuously obtained.
  • the light source 2 is installed in 0.7 or more in installation height.
  • the installation height indicates a value obtained by dividing the installation height of the light source 2 by the ceiling height of the laboratory.
  • the insect repellent apparatus 1 is connected with external power by the power line 12 (refer FIG. 5). Power for operating the insect repellent device 1 is supplied from the external power through the power line 12.
  • the insect repelling apparatus 1 may be configured to include a battery and operate by supplying power from the battery.
  • the light source 2 radiates infrared light toward the insect repellent target area 4.
  • the light source 2 emits light having a wavelength component in the infrared region of 780 nm or more and 1350 nm or less while flickering.
  • the light source 2 emits infrared light at a blinking frequency of 50 Hz to 400 Hz.
  • the light source 2 is a light source such as an LED or an EL element, which has a relatively limited range of light emission wavelengths, and uses a light emitting element that emits light in the infrared region.
  • a light emitting element that emits light in the infrared region.
  • the light source 2 a combination of an incandescent lamp, a halogen lamp, a xenon lamp and the like that emits light in a relatively wide wavelength range including an infrared range and a filter that transmits infrared may be used. .
  • the blinking frequency of the light source 2 is adjusted by the frequency adjustment unit 8 within the range of 50 Hz or more and 400 Hz or less according to the output from the control unit 3.
  • the frequency adjustment unit 8 for example, a function generator or a standard signal generator can be used.
  • the irradiation illumination intensity from the light source 2 in the edge part of the insect repellent object area 4 is 10 microwatts / cm ⁇ 2 > or more and 1 W / cm ⁇ 2 > or less.
  • the irradiation illuminance of the head of the flying insect to be repellent is 10 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less, the repellent effect of the flying insect can be effectively obtained. Therefore, if the illumination intensity from the light source 2 at the end portion of the insect repellent area 4 is 10 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less, it is also effective for flying insects at the end portion of the insect repellent area 4 It is possible to
  • the end portion of the insect repellent area 4 is the portion farthest from the light source 2 in the insect repellent area 4.
  • the insect repellent apparatus 1 when installed in a room and the insect repellent target area 4 is the entire area of the room, it is the corner part of the room farthest from the light source 2.
  • the control unit 3 controls the emission illuminance and the blinking frequency of the light source 2 and the like.
  • the control unit 3 is, for example, a CPU (Central Processing Unit) or the like.
  • the control unit 3 uses, for example, the above-described illuminance sensor 7 in order to control the emission illuminance of the light source 2. Specifically, the control unit 3 adjusts the irradiation illuminance from the light source 2 so that the numerical value becomes 5.4 times or more as compared with the average irradiation illuminance on the irradiation surface detected by the illuminance sensor 7.
  • the adjustment method of irradiation illumination intensity by the control part 3 is not limited to said method.
  • a clock function or a timer function provided to the control unit 3 may be used without using the illuminance sensor 7.
  • the control unit 3 also outputs a command to the frequency adjustment unit 8 to control the blinking frequency of the light source 2. Then, the blinking frequency of the light source 2 is adjusted by the frequency adjustment unit 8 within the range of 50 Hz to 400 Hz.
  • control unit 3 may control the light source 2 to blink at a predetermined frequency within the range of 50 Hz to 400 Hz while the insect repellent apparatus 1 is in operation. Further, the control unit 3 may perform control so as to periodically change the flickering frequency within a range of 50 Hz to 400 Hz, or may control so as to fluctuate aperiodically.
  • control unit 3 may control the light source 2 so as to switch whether or not to blink the light source 2 at predetermined time intervals.
  • the control unit 3 may perform control such as to stop the blinking of the light source 2 20 minutes after the light source 2 starts to blink and start the blinking of the light source 2 again 15 minutes after the end of the blinking. .
  • control part 3 may control the insect repellent apparatus 1 which switches operation
  • the control unit 3 operates the insect repellent device 1 only in a time zone in which a person lives and works at a place where the insect repellent device 1 is installed.
  • the control which stops the insect repellent apparatus 1 is possible except the time zone which a person lives. For example, when the insect repellent apparatus 1 is installed in a bedroom, the insect repellent apparatus 1 is operated only at a time of night when a person uses the bedroom for going to bed. And it is preferable to stop the insect repellent apparatus 1 during the daytime period when a person does not use a bedroom.
  • the insect repellent apparatus 1 is controlled, the insect repellent apparatus 1 is operated only in a time zone where it is necessary to control flying insects, such as a time zone in which a person lives in the area where the insect repellent apparatus 1 is installed. Can. Therefore, the power consumption by the insect repellent apparatus 1 can be reduced.
  • control unit 3 may blink the light source 2 until a predetermined time (for example, 15 minutes) elapses after the human sensor 5 detects that a person is present in the insect repellent target area 4. .
  • the light source 2 may be blinked until the predetermined time elapses after the human sensor 5 does not detect that a person is present, or both of them may be blinked.
  • the light source 2 is blinked according to whether or not the human sensor 5 detects that a person is present in the insect repellent target area 4. Therefore, it can suppress that the insect repellent apparatus 1 operate
  • FIG. 5 is a schematic perspective view of a first modification of the insect repellant device according to the first embodiment.
  • the insect repellant device 1 according to the first modification of the first embodiment has substantially the same configuration as the insect repellant device 1 according to the first embodiment, but with the other lighting devices such as the indoor lighting device 9 and the like. Is a separate body, and is different in that the insect repellent apparatus 1 is independently installed on a ceiling, a wall or the like. In the following, the description is simplified, and only parts different from those described in Embodiment 1 will be described. The same components as in the first embodiment will be described with the same reference numerals.
  • the insect repellent device 1 includes three light sources 2a, 2b and 2c having different optical axis directions.
  • the light source 2 b is located between the light sources 2 a and 2 c and has an optical axis perpendicular to the front surface of the insect repellent device 1.
  • the light source 2 a is located above the light source 2 b and has an optical axis that is inclined to the side perpendicular to the front surface of the insect repellent device 1 in which the light source 2 b is absent.
  • the light source 2 c is located below the light source 2 b and has an optical axis which is inclined to the side perpendicular to the front surface of the insect repellent device 1 in which the light source 2 b is absent.
  • the insect repellent apparatus 1 By using the insect repellent apparatus 1 according to the first modification of the first embodiment, only one of the light sources 2a or 2b or 2c can emit light based on the predicted flight direction of the insect sensor 6.
  • the light source 2 a or 2 b or 2 c may emit light only in the direction in which the flying insect is present. Then, for example, by switching the light emission in the order of the light sources 2c, 2b and 2a, the flying insect can be repelled to move from the lower direction to the upper direction in FIG.
  • the number of light sources 2 having different optical axis directions may be three or more, or two. As the number of the plurality of light sources 2 different in the optical axis direction increases, the control of the repellent direction of the insects can be performed more accurately.
  • FIG. 6 is a schematic perspective view of a second modification of the insect repelling apparatus according to the first embodiment.
  • the insect repellant device 1 according to the second modification of the first embodiment has substantially the same configuration as the insect repellant device 1 according to the first embodiment, but with the other lighting devices such as the indoor lighting device 9 and the like. Is a separate body, and is different in that the insect repellent apparatus 1 is independently installed on a ceiling, a wall or the like. In the following, the description is simplified, and only parts different from those described in Embodiment 1 will be described. The same components as in the first embodiment will be described with the same reference numerals.
  • one light source 2 is installed between two light source rotating parts 11.
  • the light source rotating unit 11 is a portion that rotates the light source 2 by motor drive or the like in order to control the optical axis direction of the light source 2.
  • the light source 2 emits light toward the direction in which the flying insect exists in the insect repellent target area 4 based on the predicted flying direction of the insect sensor 6 It can be done.
  • the control unit 3 controls the light source rotating unit 11 using the predicted flying direction of the insect sensor 6 and rotates the light source 2 so that the optical axis direction of the light source 2 tracks flying insects in the insect repellent area 4 It is possible to make it move and to repel flying insects efficiently.
  • the insect repelling apparatus 1 includes a light source 2 and a control unit 3.
  • the light source 2 emits light having a wavelength component of 780 nm or more and 1350 nm or less.
  • the control unit 3 controls the light source 2.
  • the control unit 3 blinks the light source 2 at a blink frequency of 50 Hz or more and 400 Hz or less.
  • the emitted illumination intensity of the light source 2 is a numerical value 5.4 times or more compared with the average illumination intensity in the irradiation surface facing the light source 2.
  • insect repellent apparatus 1 having the above-described configuration, it is possible to repel insects without causing hindrance to the view of humans and animals by flashing infrared rays which can not be recognized by humans and animals.
  • the irradiation illuminance at the end portion of the insect repellent target area 4 is preferably 10 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less.
  • the irradiation illuminance of the head of the flying insect to be repellent is 10 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less
  • the repellent effect of the flying insect can be effectively obtained. Therefore, if the illumination intensity from the light source 2 at the end portion of the insect repellent area 4 is 10 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less, it is also effective for flying insects at the end portion of the insect repellent area 4 It is possible to
  • the installation height of the light source 2 is 0.7 or more, when the insect repellent apparatus 1 which concerns on Embodiment 1 is installed indoors.
  • the insect repellent device 1 preferably further includes a human sensor 5, and the control unit 3 preferably blinks the light source 2 according to the detection information of the human sensor 5.
  • the light source 2 is blinked according to whether or not the human sensor 5 detects that a person is present in the insect repellent target area 4. Therefore, it can suppress that the insect repellent apparatus 1 operate
  • the insect repellent apparatus 1 preferably further includes an insect sensor 6 that detects the movement of a flying insect. Then, the insect sensor 6 predicts the flight direction of the flying insect, and the control unit 3 causes the light source to repel the flying insect from the insect repellent target area 4 based on the flight direction of the flying insect predicted by the insect sensor 6 It is preferable to change the irradiation range of 2.
  • the irradiation direction from the light source 2 can be corrected so as to repel the flying insects to the outside of the insect repellent target area 4, so that the flying insects can be efficiently repelled.
  • insect repellent apparatus 1 according to the present invention has been described above using the first embodiment.
  • the embodiment of the insect repelling apparatus 1 is not limited to the first embodiment.
  • the insect repellent apparatus 1 has been described on the premise that it is installed indoors or outdoors, but the insect repellent apparatus 1 is not limited to one installed in a predetermined place such as indoors or outdoors. And may be configured to be portable.
  • the insect repellent apparatus 1 can be carried in a shape similar to a lantern or the like. Therefore, by placing the insect repellent apparatus 1 in the activity area when a person performs outdoor activities, it is possible to safely perform outdoor activities without worrying about flying insects.
  • the insect repellent apparatus 1 can be used also for the application which prevents that a flying insect adheres to a target area, adhering to a person, a luggage
  • the insect repellent device 1 is operated each time a person or a package enters, and a flying insect attached to the person or the package is repelled, and the flying insect enters the building. It can prevent intrusion and landing. In this case, it is preferable to irradiate light emitted from the light source 2 to the whole of a person, a package, and the like.
  • the outer side of the insect repellent object area 4 may equip the outer side of the insect repellent object area 4 with the capture part for insect capture, and the insecticidal part for insecticidal.
  • a capture part what can capture a flying insect with adhesive force etc. can be used, such as an adhesive tape etc., for example.
  • the insecticidal section one which applies a voltage to a lead and which kills a flying insect by current may be used.
  • an attracting means for attracting a flying insect is provided in the vicinity of the capture portion or the insecticidal portion.
  • means for attracting flying insects for example, means for generating CO 2 , generating odor favored by flying insects, or placing food items favored by flying insects can be used.
  • CO 2 As a means for generating CO 2 , for example, dry ice or a CO 2 gas cylinder can be used.
  • a gas having at least one component out of a group of components consisting of isochichisosan, lactic acid, octenol, n-octyl alcohol and 1-nonanol can be used.
  • aqueous solution or the like containing at least one of adenosine triphosphate (ATP) and a saccharide can be used as the food of choice for flying insects.
  • flying insects such as mosquitoes have a property of being attracted to black ones, and it may be possible to attract flying insects by making the capture part and the insecticidal part black.
  • the capture portion and the insecticide are not limited to black, and may be red, blue, yellow, white or the like.
  • flying insects in the insect repellent target area 4 may be repelled out of the insect repellent target area 4 while being tracked using the moving means.
  • the moving means it is possible to use a motor that rotates a wheel.
  • the insect repellent apparatus 1 detects a flying insect in the insect repellent target area 4 by the insect sensor 6, and uses the flying direction of the flying insect predicted by the insect sensor 6 to repel the flying insect while tracking the flying insect. .
  • the light source 2 emits light upward.
  • Embodiment 1 is merely an example of the embodiment of the present invention, and a numerical value, a shape, and the like are only examples of preferable ones, and the present invention is limited to only those embodiments. Absent. It is possible to appropriately change the configuration without departing from the scope of the technical concept of the present invention.
  • FIG. 7 is a graph showing the emission spectrum of the light source used in the evaluation experiment.
  • FIG. 8 is a schematic view of an experimental configuration used for the evaluation experiment.
  • the insect repellent apparatus 1 was installed in a rectangular parallelepiped laboratory room having a width of about 1.5 m, a depth of about 1.5 m, and a height of about 1.5 m.
  • Examples 1 to 16 and Comparative Examples 1 to 9 are used as shown in Table 1 below.
  • parameters such as peak wavelength, blinking frequency, illumination intensity ratio, minimum illumination intensity, and installation height are changed.
  • the peak wavelength is a wavelength at which the intensity of the emission spectrum of the light source 2 is maximum.
  • the minimum illumination intensity is the illumination intensity at the corner farthest from the light source 2 in the laboratory.
  • the illumination intensity ratio is a value obtained by dividing the emission intensity of the light source 2 by the average illumination intensity on the illumination surface.
  • the repellent rate is the number of flying insects present in the area 13 (area from 0.5 m below the ceiling of the laboratory) in FIG. 8 divided by the number of flying insects in the laboratory 24 hours after the start of the experiment. Value.
  • the area 13 is an area outside the insect repellent target area 4 in the laboratory.
  • the repelling rate was a value of 60% or more.
  • the repelling rate was about 50%.
  • Comparative Example 2 having a peak wavelength of 700 nm the repelling rate was 64%.
  • the light source 2 preferably emits light having a wavelength component of 780 nm or more and 1350 nm or less, and if light emission has a wavelength component of 780 nm or more and 1350 nm or less, the effect of repelling flying insects is sufficiently obtained.
  • a more preferable wavelength component of the light source 2 is light emission having a wavelength component of 780 nm or more and 1050 nm or less, and the repelling factor is a value of 80% or more.
  • in wavelength 700nm although it is 60% or more of repellent rate and has a flying insect repellent effect, since it is a visible light region, it has remove
  • the repelling rate was a value of 60% or more.
  • the repelling rate was a value of 50% or less.
  • the flickering frequency of the light source 2 is preferably 50 Hz to 400 Hz, and if the flickering frequency is 50 Hz to 400 Hz, the effect of repelling flying insects can be sufficiently obtained.
  • the more preferable blinking frequency of the light source 2 is 100 Hz or more and 400 Hz or less, and the repelling rate is 80% or more.
  • the repelling rate was a value of 60% or more.
  • the repelling rate was 50% or less.
  • the irradiance ratio of the light source 2 is preferably 5.4 or more. If the irradiance ratio is 5.4 or more, the effect of repelling flying insects is sufficiently obtained even if the surrounding environment changes.
  • the illumination intensity ratio of the more preferable light source 2 was 10 or more, and the repelling rate was a value of 80% or more.
  • the minimum irradiance is at 10 .mu.W / cm 2 or more 1000 ⁇ W / cm 2 or less is Examples 3 and 13-15, repelling rate is a value of 60% or more.
  • the repelling rate was a value of about 50%.
  • the minimum irradiation illuminance of the light source 2 is 10 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less, and if the minimum irradiation illuminance is 10 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less, flying insects are repelled It turned out that an effect is fully acquired. More minimum irradiation illuminance of the preferred light source 2, 100 .mu.W / cm 2 or more 1000 ⁇ W / cm 2 or less, repelling rate is a value of 80% or more.
  • the repelling rate was a value of 60% or more.
  • the repelling rate was a value of 50% or less.
  • the installation height is preferably 0.7 or more, and if the installation height is 0.7 or more, the effect of repelling the flying insects can be sufficiently obtained.
  • FIG. 9 is a schematic perspective view of the insect behavior suppression device according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic view illustrating an installation example of the insect behavior suppression device according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a block diagram of an insect behavior suppression device according to a second embodiment.
  • the insect behavior suppression device 101 is a device that suppresses the flight behavior of the insect in the insect behavior suppression target area 104 by blinking the infrared light source at a predetermined frequency. By blinking the light source 102 at a predetermined frequency by the insect behavior suppression apparatus 101, it is possible to prevent the flying insects to be targeted at the wall from flying from the wall. Then, the flight of the target insect being flying can be destabilized and dropped on the floor, the ground or the like.
  • the insect behavior suppression device 101 is suitable for suppressing the flight behavior of flying insects, in particular, blood-sucking insects which are insect pests such as mosquitoes and mosquitoes and mosquitoes. These flying insects not only cause eczema with itching and pain on human skin, but also become a source of infectious diseases such as dengue fever.
  • the insect behavior suppression device 101 can be used to appropriately control these flying insects from the area of human activities.
  • the insect action suppression apparatus 101 can install in any rooms, such as a bedroom and a living.
  • the insect action suppression apparatus 101 can also be installed in the outdoor of the entrance of a building, a street light, etc.
  • FIG. 10 shows a place where the insect action suppression apparatus 101 is installed, as shown in FIG. 10, for example, it can install in any rooms, such as a bedroom and a living.
  • the insect action suppression apparatus 101 can also be installed in the outdoor of the entrance of a building, a street light, etc. FIG.
  • the insect action suppression target area 104 is an area to be subjected to insect control by suppressing a flight action, and is an area in which a person performs life activities.
  • the insect behavior suppression target area 104 may be the entire area of the room or a specific area in the room (for example, FIG. 10). As shown, when the insect behavior suppression device 101 is installed in a bedroom, it may be a bed or the like.
  • the insect behavior suppression target area 104 is an area of a predetermined range (for example, a radius of 10 m from the installation location) from the installation location.
  • the insect behavior suppression target area 104 can be appropriately set by adjusting the irradiation direction of the light emitted from the light source 102, the irradiation illuminance, and the like.
  • the insect behavior suppression device 101 includes a light source 102 and a control unit 103.
  • the light source 102 emits infrared light toward the insect behavior suppression target area 104.
  • the light source 102 may emit only infrared light, or may be a combination of one emitting light including infrared light and a filter transmitting infrared light.
  • the control unit 103 controls the light source 102.
  • the control unit 103 controls, for example, the blinking frequency of the light source 102 and the output illuminance.
  • the emission illuminance is the illuminance when emitted from the emission surface of the light source 102.
  • An emission surface is emission surfaces, such as a light-guide plate, when light emission from the light source 102 is irradiated with respect to the insect action suppression object area 104 via a light-guide plate etc.
  • FIG. On the other hand, when the light is directed to the insect behavior suppression target area directly from the light source 102 without passing through the light guide plate or the like, it is the exit surface of the light source 102.
  • the insect behavior suppression device 101 preferably includes the human sensor 105.
  • the human sensor 105 for example, sensors such as a radio wave sensor or a camera can be used.
  • the light source 102 is blinked according to whether or not the human detection sensor 105 detects that a person is present in the insect behavior suppression target area 104. Therefore, it can suppress that the insect action suppression apparatus 101 operates at unnecessary times, such as when there are no people. Therefore, power consumption can be reduced.
  • the insect behavior suppression device 101 may operate to blink the light source 102 only while the human detection sensor 105 detects a person.
  • the insect flight behavior suppression apparatus 101 may operate to blink the light source 102 for a predetermined period (for example, 10 minutes) after the human detection sensor 105 does not detect a person.
  • the behavior suppression apparatus 101 may be operated to blink the light source 102 for a predetermined period after the human sensor 105 detects a person, or both of them may be performed.
  • the light source 102 may be blinked even when the human sensor 105 detects an animal or the like. Even when the human detection sensor 105 detects an animal or the like, the light source 102 blinks to adhere to an animal such as a pet and a flying insect such as a mosquito invades a living activity area of a person. The flying insects can be controlled by suppressing the flight behavior of
  • the insect behavior suppression device 101 preferably includes an insect sensor 106.
  • the insect sensor 106 predicts the flight direction of the flying insect.
  • the control unit 103 predicts whether or not the flying insect enters the insect behavior suppression target area 104 from the flying direction of the flying insect predicted by the insect sensor 106.
  • control unit 103 operate the insect action suppression apparatus 101 and cause the light source 102 to blink only when it is predicted that a flying insect enters the insect action suppression target area 104.
  • the insect behavior suppression device 101 can be stopped at unnecessary times such as when the insect is not present in the insect behavior suppression target area 104. Therefore, power consumption can be reduced.
  • the insect sensor 106 is, for example, a camera or the like, and calculates a vector of the insect's flight direction from the position of the insect detected by the camera at predetermined time intervals (for example, every 0.1 seconds). Predict the flight direction.
  • the insect action suppression apparatus 101 is provided with the operation
  • various light emitting elements such as an LED emitting visible light and an EL element such as an organic EL or an inorganic EL can be used.
  • the insect action suppression apparatus 101 is provided with the illumination intensity sensor (not shown) which measures the average illumination illumination intensity of ambient environment.
  • the irradiance of the surrounding environment is determined by measuring the average irradiance on the illuminated surface facing the light source 102. Therefore, the illumination sensor measures the illumination on the illuminated surface.
  • the irradiation surface is a surface substantially perpendicular to the irradiation direction from the light source 102.
  • the irradiation surface for example, in the case where the light source 102 is installed on a ceiling surface, it is the upper surface or floor surface of a table etc., and in the case where the light source 102 is installed on a wall surface Wall surface etc. In the case where the light source 102 is installed on the floor, it is a ceiling surface or the like.
  • the control unit 103 can control the illuminance of the light source 102 in accordance with the surrounding environment such as the illuminance of another lighting device. Therefore, the action suppression effect of an insect can be acquired also in various environments from which the illumination intensity of surrounding environment differs.
  • insect behavior suppression device 101 is connected to external power by the power line 110. Power for operating the insect behavior suppression apparatus 101 is supplied from the external power through the power line 110.
  • insect behavior suppression device 101 may be configured to include a battery and operate by power supply by the battery.
  • the light source 102 radiates infrared light toward the insect behavior suppression target area 104.
  • the light source 102 emits light having a wavelength component in the infrared region of 780 nm or more and 1350 nm or less while flickering.
  • the light source 102 emits infrared light at a blinking frequency of 6 Hz to 98 Hz.
  • the light source 102 is a light source such as an LED or an EL element, which has a relatively limited range of light emission wavelengths, and uses a light emitting element that emits light in the infrared region.
  • a light emitting element that emits light in the infrared region.
  • one that can be used as the light source 102 is not limited to the above-described light emitting element or the like.
  • the light source 102 one that emits light in a relatively wide wavelength range including an infrared range, such as an incandescent lamp, a halogen lamp, or a xenon lamp, and a filter that transmits infrared may be used. .
  • the blinking frequency of the light source 102 is adjusted by the frequency adjustment unit 108 within the range of 6 Hz to 98 Hz according to the output from the control unit 103.
  • the frequency adjustment unit 108 for example, a function generator, a standard signal generator, or the like can be used.
  • the irradiation illuminance from the light source 102 at the end portion of the insect behavior suppression target area 104 is preferably 5 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less. It is possible to effectively suppress the flight behavior of the insect if the irradiation illuminance on the head of the insect to be subjected to the behavior suppression is 5 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less. Therefore, if the illumination intensity from the light source 102 at the end of the insect behavior suppression target area 104 is 5 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less, the flight of the flying insect at the end portion of the insect behavior suppression target area 104 It is possible to suppress effectively also about action.
  • the end portion of the insect behavior suppression target area 104 is the portion farthest from the light source 102 in the insect behavior suppression target area 104.
  • the insect behavior suppression device 101 is installed in a room and the insect behavior suppression target area 104 is the entire area of the room, it is the corner portion of the room farthest from the light source 2.
  • the control unit 103 controls the emission illuminance, the blinking frequency, and the like of the light source 102.
  • the control unit 103 is, for example, a CPU.
  • the control unit 103 uses, for example, the above-described illuminance sensor to control the emission illuminance of the light source 102.
  • the adjustment method of irradiation illumination intensity by the control part 103 is not limited to the method of using an illumination intensity sensor.
  • the control unit 103 is provided with a clock function or a timer function without using an illuminance sensor, and during the daytime, the daytime time zone sets the illumination intensity from the light source 102 to a predetermined value or more; Alternatively, control may be performed to set the illumination intensity from the light source 102 to a predetermined value or less.
  • the control unit 103 also outputs a command to the frequency adjustment unit 108 to control the blinking frequency of the light source 102. Then, the blinking frequency of the light source 102 is adjusted by the frequency adjustment unit 108 within the range of 6 Hz to 98 Hz.
  • control unit 103 may control the light source 102 to blink at a predetermined frequency within the range of 6 Hz to 98 Hz while the insect behavior suppression device 101 is operating. However, it is preferable that the control unit 103 performs control to blink the light source 102 while changing the flickering frequency within the range of 6 Hz to 98 Hz.
  • the light source 102 When the light source 102 is blinked for a long time while fixing the blink frequency of the light source 102 constantly to a constant frequency, there is a possibility that flying insects may get used to the action suppression effect of the insect action suppression apparatus 101. Therefore, by causing the light source 102 to blink while changing the blink frequency of the light source 102 within the range of 6 Hz to 98 Hz, it is possible to prevent the flying insect from getting used to the action suppression effect.
  • control part 103 may control the insect action suppression apparatus 101 which switches operation
  • control unit 103 operates the insect behavior suppression device 101 only in the time zone in which a person lives, in a place where the insect behavior suppression device 101 is installed, and in a time zone other than a time zone in which a person lives Control to stop the insect behavior suppression device 101 is possible.
  • the insect behavior suppression device 101 when the insect behavior suppression device 101 is installed in a bedroom, the insect behavior suppression device 101 operates only during the nighttime period when the person uses the bedroom for going to bed, and the daytime time when the person does not use the bedroom Preferably, the belt stops the insect behavior control device 101.
  • the insect behavior suppression apparatus 101 By controlling the insect behavior suppression apparatus 101 in this manner, the insect behavior suppression apparatus 101 is only operated in a time zone where it is necessary to control flying insects such as a time zone in which a person lives in the place where the insect behavior suppression apparatus 101 is installed. It can be operated. Therefore, the power consumption by the insect behavior suppression device 101 can be reduced.
  • a predetermined time for example, 15 minutes
  • the control unit 103 detects that there is a person in the insect behavior suppression target area 104 using the timer function and the human detection sensor 105.
  • the light source 102 may be controlled to blink.
  • the light source 102 may be controlled to blink until the predetermined time elapses after the human sensor 105 does not detect that a person is present, or both may be controlled.
  • the insect action suppression device 101 By blinking the light source 102 according to whether or not the human presence sensor 105 detects that a person is present in the insect action suppression target area 104, the insect action suppression device 101 operates at unnecessary times such as when there are no people. Can be suppressed. Therefore, power consumption can be reduced.
  • control unit 103 blinks the light source 102 for 40 to 55 minutes in 60 minutes, and stops the light source 102 for 20 to 5 minutes.
  • the control unit 103 blinks the light source 102 for 40 to 55 minutes in 60 minutes, and stops the light source 102 for 20 to 5 minutes.
  • FIG. 12 is a schematic cross-sectional view of a modification of the insect behavior suppression device.
  • the insect behavior suppression device 101 according to the modification has substantially the same configuration as the insect behavior suppression device 101 according to the second embodiment, but is integrated with the indoor illumination device 109 which is another illumination device. It differs in In the following, the description is simplified, and only portions different from the description in the second embodiment will be described. The same components as in the second embodiment will be described with the same reference numerals.
  • Three insect behavior suppression devices 101 are installed in the indoor lighting device 109. Specifically, three insect behavior suppression devices 101 are installed in the flange portion 193 of the indoor lighting device 109.
  • the indoor illumination device 109 is a device that illuminates the installed room by irradiating visible light emitted from the indoor illumination light source 191 through the cover portion 192.
  • the insect behavior suppression device 101 is suitable for being installed in a living room or the like, and can be used for controlling flying insects around the table etc. from the top of the table etc. in the living room.
  • the insect action suppression apparatus 101 installed in one indoor lighting device 109 is not limited to three.
  • the number may be two or less, or four or more.
  • the insect behavior suppression device 101 can be configured in combination with various lighting fixtures such as a downlight, a street lamp, etc. in addition to the ceiling light type indoor lighting device 109 as in the modification.
  • the insect behavior suppression apparatus 101 includes a light source 102 and a control unit 103.
  • the light source 102 emits light having a wavelength component of 780 nm or more and 1350 nm or less.
  • the control unit 103 controls the light source 102. Then, the control unit 103 causes the light source 102 to blink at a blink frequency of 6 Hz to 98 Hz.
  • the insect behavior suppression apparatus 101 By using the insect behavior suppression apparatus 101 having the above configuration, it is possible to suppress the flight behavior of the flying insects by blinking infrared rays that can not be visually recognized by people. Therefore, it is possible to suppress the flight behavior of the insect without being in the way of human vision.
  • the irradiation illuminance at the end portion of the insect behavior suppression target area 104 is preferably 5 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less.
  • the irradiation illuminance on the head of the insect to be subjected to the behavior suppression is 5 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less. Therefore, if the illumination intensity from the light source 102 at the end portion of the insect behavior suppression target area 104 is 5 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less, the flight behavior of the insect at the end portion of the insect behavior suppression target area 104 Can be effectively suppressed.
  • control unit 103 preferably changes the blinking cycle of the light source 102 within a range of 6 Hz to 98 Hz at predetermined time intervals.
  • the light source 102 When the light source 102 is blinked for a long time while fixing the blink cycle of the light source 102 constantly to a constant frequency, there is a possibility that flying insects may get used to the action suppression effect of the insect action suppression apparatus 101. Therefore, by causing the light source 102 to blink while changing the blink cycle of the light source 102 within the range of 6 Hz to 98 Hz, it is possible to prevent the flying insect from getting used to the action suppression effect.
  • control unit 103 preferably blinks the light source 102 for 40 to 55 minutes in 60 minutes and stops the light source 102 for 20 to 5 minutes.
  • the insect behavior suppression device 101 preferably further includes the human feeling sensor 105. Then, the control unit 103 preferably causes the light source 102 to blink according to the detection information of the human sensor 105.
  • the insect action suppression device 101 By blinking the light source 102 according to whether or not the human presence sensor 105 detects that a person is present in the insect action suppression target area 104, the insect action suppression device 101 operates at unnecessary times such as when there are no people. Can be suppressed. Therefore, power consumption can be reduced.
  • insect behavior suppression apparatus 101 according to the present invention has been described above using the second embodiment.
  • the embodiment of the insect behavior suppression apparatus 101 is not limited to the second embodiment.
  • the insect behavior suppression device 101 has been described on the premise that it is installed indoors or outdoors, but the insect behavior suppression device 101 is limited to ones installed in a predetermined place such as indoors or outdoors. It may be configured to be portable.
  • the insect behavior suppression device 101 can be carried by making it shaped like a lantern. Therefore, by placing the insect behavior suppression apparatus 101 in the activity area when a person goes outdoors, it is possible to safely carry out the outdoors activity without worrying about flying insects.
  • the application of the insect behavior suppression device 101 can be used also for the purpose of preventing insects from invading the target area by adhering to a person, a package, or the like.
  • the insect behavior suppression apparatus 101 by operating the insect behavior suppression apparatus 101 at the entrance of a building or the like, the behavior of a flying insect that attempts to invade the building or the like from the outside is suppressed. Therefore, it is possible to prevent insects from invading the building or the like.
  • Embodiment 2 described above is merely an example of the embodiment of the present invention, and numerical values, shapes, and the like are only examples of preferable ones, and the present invention is not limited to these embodiments. Absent. It is possible to appropriately change the configuration without departing from the scope of the technical concept of the present invention.
  • Example 2 Hereinafter, the present embodiment will be described in more detail by way of examples and comparative examples, but the present embodiment is not limited to these examples.
  • an LED having a predetermined emission wavelength is used as the light source 102.
  • the emission spectrum of the light source 102 used for the evaluation test is as shown in FIG.
  • the insect behavior suppression apparatus 101 was installed in a rectangular parallelepiped laboratory room having a width of about 3.5 m, a depth of about 3.5 m, and a height of about 2.5 m.
  • Examples 1 to 16 and Comparative Examples 1 to 5 are used as shown in Table 7 below.
  • the parameters such as peak wavelength, blinking frequency, minimum illumination intensity, and operation time are changed.
  • the minimum illumination intensity is the illumination intensity at the corner farthest from the light source 102 in the laboratory.
  • the operation time is the time when the light source 102 blinks during the evaluation test for 60 minutes.
  • the flight suppression rate is a value obtained by dividing the number of insects falling without falling 1 hour by the start of the evaluation test by the number of insects in the laboratory.
  • the flight suppression rate is 60% or more. From this result, it is understood that the light source 102 preferably emits light having a wavelength component of 780 nm or more and 1350 nm or less, and if it is light emission having a wavelength component of 780 nm or more and 1350 nm or less, the insect behavior suppression effect can be sufficiently obtained.
  • the relative flight suppression rate was a value of 3 or more.
  • the relative flight suppression rate is a numerical value of 2 or less.
  • the flickering frequency of the light source 102 is preferably 6 Hz or more and 98 Hz or less, and the insect behavior suppression effect can be sufficiently obtained if the flickering frequency is 6 Hz or more and 98 Hz or less.
  • the more preferable blinking frequency was 10 Hz, and the relative flight suppression rate was a value of 4 or more.
  • the minimum irradiance is at 5 W / cm 2 or more 1000 ⁇ W / cm 2 or less is Example 2 and 10-13, the relative flying inhibition rate was 3 or more values.
  • the relative flight suppression rate is a numerical value of 2 or less.
  • the minimum irradiation illuminance is preferably 5 W / cm 2 or more 1000 ⁇ W / cm 2 or less, if the minimum irradiance is 5 W / cm 2 or more 1000 ⁇ W / cm 2 or less, sufficient to obtain the insect behavioral inhibiting effect was found to be More preferred minimum irradiation illuminance, 10 .mu.W / cm 2 or more 1000 ⁇ W / cm 2 or less, relative flying inhibition rate was 4 or more.
  • the flight suppression rate is three times or more than in Example 2 in which the operation time is 60 minutes.
  • the flight suppression rate is about half that in Example 2 in which the operation time is 60 minutes.
  • the insect behavior suppression apparatus 101 blink the light source 102 in 40 minutes or more and 55 minutes or less and turn off the light source 102 for the remaining time, rather than constantly blinking the light source 102. Recognize. That is, when the insect behavior suppression apparatus 101 is operated for 60 minutes, the light source 102 is blinked within the range of 40 minutes to 55 minutes, and the light source 102 is constantly blinked when the light source 102 is turned off for the remaining time. The insect behavior suppression effect can be obtained more effectively.
  • FIG. 14 is a schematic perspective view of the insect attracting device according to the third embodiment.
  • FIG. 15 is a schematic cross-sectional view of an insect attracting device according to a third embodiment.
  • FIG. 16 is a block diagram of an insect attracting apparatus according to a third embodiment.
  • FIG. 17A is a schematic view showing an installation example 1 of the insect attracting device according to the third embodiment.
  • FIG. 17B is a schematic view showing an installation example 2 of the insect attracting device according to the first embodiment.
  • the insect attracting device 201 is a device for attracting an insect in an insect attraction target area by blinking an infrared light source at a predetermined frequency.
  • the insect attracting device 201 is suitable for attracting flying insects, in particular, haematophagous insects which are insect pests such as mosquitoes, mosquitoes and nukaka. These flying insects not only cause eczema with itching and pain on human skin, but also become a source of infectious diseases such as dengue fever.
  • the insect attracting apparatus 201 can be used to appropriately control these flying insects from the area of human activities.
  • the insect attracting device 201 includes a light source 202 and a control unit 203.
  • the light source 202 emits infrared light toward the insect attraction target area.
  • the light source 202 may emit only infrared light, or may be a combination of one emitting light including infrared light and a filter transmitting infrared light.
  • the control unit 203 controls the light source 202.
  • the control unit 203 controls, for example, the output illumination intensity and the blinking frequency of the light source 202.
  • the emission illuminance is the illuminance when emitted from the emission surface of the light source 202.
  • the emission surface is an emission surface such as a light guide plate when light emitted from the light source 202 is irradiated to the insect attraction target area via the light guide plate or the like.
  • the insect attraction target area is an area to be subjected to the control of flying insects, in particular, attraction, and is an area where a person performs life activities.
  • the insect attraction target area may be the entire area of the room when the insect attraction apparatus 201 is installed in a room such as a living room or a bedroom, or a specific area of the room (a bed in the case of being installed in a bedroom) When installed in the surrounding area or living room, it may be around the dining table, etc.).
  • the insect attraction target area is, for example, an area within a predetermined range (for example, a radius of 10 m from the installation location) from the installation location when the insect attraction apparatus 201 is installed at a building entrance or a street lamp.
  • the insect attraction target area can be appropriately set by adjusting the irradiation direction of the light emitted from the light source 202, the irradiation illuminance, and the like.
  • the insect attracting device 201 preferably includes a human sensor 205.
  • the human sensor 205 for example, sensors such as a radio wave sensor or a camera can be used.
  • the light source 202 is blinked according to whether or not the human sensor 205 detects that there is a person in the insect attraction target area. And it can suppress that the insect attraction apparatus 201 operate
  • the insect attracting device 201 may be operated to blink the light source 202 only while the human sensor 205 detects a person. Alternatively, the insect attracting device 201 may be operated to blink the light source 202 for a predetermined period (for example, 10 minutes) after the human sensor 205 does not detect a human. Alternatively, the insect attracting device 201 may be operated to blink the light source 202 for a predetermined period after the human sensor 205 detects a person, or both of them may be performed.
  • a predetermined period for example, 10 minutes
  • the insect attracting device 201 may be operated to blink the light source 202 for a predetermined period after the human sensor 205 detects a person, or both of them may be performed.
  • the light source 202 may be blinked even when the human sensor 205 detects an animal or the like. Even when the human sensor 205 detects an animal or the like, the light source 202 blinks to attach it to an animal such as a pet and to attract insects even when a flying insect such as a mosquito invades a life activity area of a person. The effect can control flying insects.
  • the insect attracting device 201 preferably includes an insect sensor 206.
  • the insect sensor 206 analyzes whether or not the flying insect enters the insect attraction target area by analyzing the flying direction of the flying insect.
  • the control unit 203 operate the insect attracting device 201 and blink the light source 202 only when the insect sensor 206 predicts that the flying insect enters the insect attracting target area.
  • the insect sensor 206 is, for example, a camera or the like, calculates the vector of the flying direction of the flying insect from the position every predetermined time (for example, every 0.1 seconds) of the flying insect detected by the camera, It is used to predict whether or not a flying insect comes into the insect attraction target area.
  • irradiation of the light source 202 is performed such that the control unit 203 guides the flying insect in the insect attraction target area to a capturing unit or an insecticidal unit to be described later using the flying direction vector of the flying insect detected by the insect sensor 206. It may be configured to control the direction. According to the above configuration, it is possible to more efficiently capture the flying insects in the capture section and kill the flying insects in the insecticidal section.
  • the flying insect can be efficiently attracted in the direction of the insect attracting device 201 by performing irradiation from the light source 202 in the direction predicted by the insect sensor 206 as the moving place of the flying insect.
  • the irradiation direction of the light source 202 can be corrected using the flying direction vector of the flying insect detected by the insect sensor 206.
  • the insect attraction apparatus 201 is provided with the operation
  • various light emitting elements such as an LED emitting visible light and an EL element such as an organic EL or an inorganic EL can be used.
  • the insect attraction apparatus 201 is provided with the illumination intensity sensor (not shown) which measures the average illumination illumination intensity of ambient environment.
  • the irradiance of the ambient environment is determined by measuring the average irradiance at the illuminated surface facing the light source 202. Therefore, the illumination sensor measures the illumination on the illuminated surface.
  • the irradiation surface is a surface substantially perpendicular to the irradiation direction from the light source 202.
  • the irradiation surface for example, in the case where the light source 202 is installed on a ceiling surface, it is the upper surface or floor surface of a table etc., and in the case where the light source 202 is installed on a wall surface Wall surface etc. In the case where the light source 202 is installed on the floor, it is a ceiling surface or the like.
  • the emission illuminance of the light source 202 is a numerical value twice or more and 5 times or less as compared with the average illuminance of the irradiation surface facing the light source 202. Therefore, the effect of attracting insects is affected by changes in the surrounding environment such as turning off the indoor light.
  • the emission irradiance of the light source 202 can be maintained at a value two to five times the average irradiance on the irradiation surface. Even when the environment changes, the effect of attracting insects can be continuously obtained.
  • the insect attraction apparatus 201 is provided with the capture part 204 for capturing the induced flying insect.
  • the capture unit 204 By capturing the attracted flying insects by the capture unit 204, it is possible to prevent the attracted flying insects from invading the living activity area of the person again, and the flying insects can be controlled more efficiently.
  • an adhesive tape or the like can be used as the capture unit 204.
  • the main body 208 of the insect attracting device 201 is preferably black. Since insects such as mosquitoes to be targeted have the property of being easily collected in black, making the main body 208 of the insect attracting device 201 black can attract insects more efficiently. Further, the main body 208 of the insect attracting device 201 is not limited to black, and may be red, blue, yellow, white or the like.
  • the light source 202 is preferably installed at an installation height of 0.6 or less. As shown in a comparative experiment described later, by installing the light source 202 at an installation height of 0.6 or less, flying insects can be attracted more efficiently.
  • the insect attracting device 201 is connected to the external power by the power line 210. Power for operating the insect attracting device 201 is supplied from the external power through the power line 210.
  • the insect attracting apparatus 201 may be configured to include a battery and operate by supplying power from the battery.
  • the light source 202 emits infrared light toward the insect attraction target area.
  • the light source 202 blinks and emits light having a wavelength component in the infrared region of 780 nm or more and 1350 nm or less.
  • the light source 202 emits infrared light at a blink frequency of 100 Hz to 400 Hz.
  • the light source 202 is a light source such as an LED or an EL element, which has a relatively limited emission wavelength range, and uses a light emitting element that emits light in the infrared region.
  • a light emitting element that emits light in the infrared region.
  • one that can be used as the light source 202 is not limited to the above-described light emitting element or the like.
  • a combination of an incandescent lamp, a halogen lamp, a xenon lamp, and the like that emits light in a relatively wide wavelength range including an infrared range and a filter that transmits infrared may be used as the light source 202. .
  • the blinking frequency of the light source 202 is adjusted by the frequency adjustment unit 209 within the range of 100 Hz to 400 Hz according to the output from the control unit 203.
  • the frequency adjustment unit 209 for example, a function generator or a standard signal generator can be used.
  • the irradiation illumination intensity from the light source 202 in the edge part of an insect attraction object area is 1 microwatt / cm ⁇ 2 > or more and 1 W / cm ⁇ 2 > or less. If the illumination intensity of the head of the flying insect to be attracted is 1 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less, the attractive effect of the insect can be obtained effectively. Therefore, if the irradiance from the light source 202 at the end portion of the insect attraction target area is 1 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less, insects are also effectively attracted to the insect at the end portion of the insect attraction target area be able to.
  • the end portion of the insect attraction target area is the portion farthest from the light source 202 in the insect attraction target area.
  • the insect attracting device 201 is installed in a room and the insect attraction target area is the entire area of the room, it is the corner part of the room farthest from the light source 202.
  • the irradiation direction of the light source 202 is a direction perpendicular
  • the flying insects targeted for attracting mosquitoes and the like often stop on a wall or the like in the room. Therefore, by irradiating the light source 202 with infrared light in a direction perpendicular to the opposite irradiation surface, the infrared light is more likely to hit the flying insect that has stopped on the wall surface or the like.
  • the light source 202 is configured to be independent from other lighting devices, but the configuration of the light source 2 is not limited to this.
  • the light source 202 may be integrally installed in a luminaire for illuminating a space, such as interior lighting and a street lamp.
  • the control unit 203 controls the emission illuminance of the light source 202, the blinking cycle, and the like.
  • the control unit 203 is, for example, a CPU.
  • the control unit 203 uses, for example, the above-described illuminance sensor to control the emission illuminance of the light source 202. Specifically, the control unit 203 adjusts the irradiation illuminance from the light source 202 so as to have a value that is twice or more and five times or less as compared with the average irradiation illuminance on the irradiation surface detected by the illuminance sensor.
  • control unit 203 is provided with a clock function or a timer function without using an illuminance sensor, and during the daytime, the illumination time from the light source 202 is set to a predetermined value or more during the daytime.
  • control may be performed to set the illumination intensity from the light source 202 to a predetermined value or less.
  • control unit 203 outputs a command to the frequency adjustment unit 209 in order to control the blinking frequency of the light source 202. Then, the blinking frequency of the light source 202 is adjusted by the frequency adjustment unit 209 within the range of 100 Hz to 400 Hz.
  • the control unit 203 may control the light source 202 to blink at a predetermined frequency within the range of 100 Hz to 400 Hz while the insect attracting device 201 is in operation. Further, the control unit 203 may perform control so as to periodically change the flickering frequency within a range of 100 Hz to 400 Hz, or may control so as to fluctuate aperiodically.
  • control unit 203 may control the light source 202 so as to switch whether to blink the light source 202 at predetermined time intervals.
  • control unit 203 may perform control such as to stop the blinking of the light source 202 20 minutes after the light source 202 starts to blink and start the blinking of the light source 202 again 15 minutes after the end of the blinking. .
  • control unit 203 may control the insect attracting device 201 so as to switch the operation of the insect attracting device 201 depending on the time zone, using the timer function. Specifically, the control unit 203 operates the insect attracting device 201 only at a time zone in which a person lives at a place where the insect attracting device 201 is installed, and attracts an insect at a time zone other than a time zone in which a person lives Control to stop the device 201 is possible. For example, when the insect attracting device 201 is installed in a bedroom, the insect attracting device 201 is operated only during the nighttime period when a person uses the bedroom for going to bed, and the daytime period when a person does not use a bedroom It is preferable to stop the insect attracting device 201.
  • the insect attracting device 201 By controlling the insect attracting device 201 in this way, the insect attracting device 201 is operated only in a time zone where it is necessary to control flying insects, such as a time zone in which a person lives in a place where the insect attraction device 201 is installed. Can. Therefore, the power consumption by the insect attracting device 201 can be reduced.
  • control unit 203 uses the timer function and the human sensor 205 to detect that a person is present in the insect attraction target area until the predetermined time (for example, 15 minutes) elapses.
  • the light source 202 may be controlled to blink.
  • the light source 202 may be controlled to blink until the predetermined time elapses after the human detection sensor 205 does not detect that there is a person in the insect attraction target area, or both of them may be used. .
  • the insect attracting device 201 By blinking the light source 202 according to whether or not the human detection sensor 205 detects that there is a person in the insect attraction target area, the insect attracting device 201 is prevented from operating when it is not necessary such as when there are no people. be able to. Therefore, power consumption can be reduced.
  • the insect attracting device 201 comprises a capturing unit 204.
  • the capture unit 204 captures an insect attracted by the blinking of the light source 202.
  • an adhesive tape or the like having adhesiveness and having an insect adhered and captured can be used.
  • the capture of the insects attracted by the blinking of the light source 202 by the capture unit 204 can prevent the escape of the attracted insects. Therefore, insects can be controlled efficiently.
  • the capture unit 204 is installed inside the main body 208 of the insect attracting device 201.
  • the capture unit 204 is installed so as to surround the three surfaces excluding the irradiation direction of the light source 202.
  • the installation method of the capture part 204 is not limited to this, For example, you may be installed only in any one or two surfaces among 3 surfaces except the irradiation direction of the light source 202.
  • the capture unit 204 may be installed only on any one surface except the irradiation direction of the light source 202.
  • transmittance of infrared rays you may be installed in the irradiation direction of the light source 202.
  • the capture part 204 is black. Since insects such as mosquitoes to be targeted have the property of being easily collected in black, making the capture unit 204 black can attract insects more efficiently. Further, the capture unit 204 is not limited to black, and may be red, blue, yellow, white, or the like.
  • the insect attracting apparatus 201 preferably includes a suction fan near the capturing unit 204.
  • a suction fan By guiding the insects attracted by the blinking of the light source 202 to the capture unit 204 by suction with a suction fan, capturing of the insects by the capture unit 204 can be performed more effectively.
  • the insect attracting apparatus 201 preferably includes a CO 2 generating unit near the capturing unit 204. Flying insects, some particular pests such as mosquitoes, senses CO 2, are believed to have been going nature approaching is determined that there are animals such as areas of high CO 2. Therefore, by providing a CO 2 generation unit near the capture unit 204, capture of insects by the capture unit 204 can be performed more effectively.
  • CO 2 gas cylinder As the source of CO 2 used in the CO 2 generation section, CO 2 gas cylinder, by the photocatalyst produced CO 2, it can be used dry ice or the like.
  • the CO 2 generation unit includes a nozzle, a hose, a small duct, and the like, and a configuration can be employed in which CO 2 is ejected using the nozzle, a fan, and the like.
  • the insect attracting apparatus 201 preferably includes an odor generating unit. From the odor generating part, a gas having at least one component is generated from the component group consisting of isoxychizosan, lactic acid, octenol, n-octyl alcohol and 1-nonanol.
  • the components of the above component group are components of odors generated from animals including humans, and some components of flying insects, particularly mosquito pests, sense these components, and animals or the like occur where these components occur. It is thought that there is a nature of judging that there is Therefore, by providing the odor generation unit near the capture unit 204, capture of the flying insects by the capture unit 204 can be performed more effectively.
  • odor generation part for example, using a liquid or gas having at least one component out of the above-mentioned component groups, a configuration in which at least one component is dispersed out of the above-mentioned component groups Can.
  • the gas can be directly dispersed by using a fan, a nozzle, or the like.
  • the liquid When a liquid having at least one component out of the above-mentioned component groups is used, the liquid may be directly sprayed in a mist form, or a fan, a nozzle or the like may be used after the liquid is vaporized. It may be configured to spray. In the case of spraying in a mist form, a spray device or the like can be used. Also, in order to vaporize the liquid, for example, a heater, an ultrasonic wave generator, or the like may be used, or natural evaporation of the liquid may be used.
  • the insect attracting apparatus 201 preferably includes a feeding unit near the capturing unit 204.
  • the feeding part can use a box body etc. which the upper surface was opened.
  • the box of the feeding part is preferably provided with a feeding aqueous solution which is an aqueous solution containing at least one of adenosine triphosphate (ATP) and a saccharide.
  • ATP adenosine triphosphate
  • the insect attracting device 201 may include an insecticidal unit.
  • the insecticide unit kills insects that have been attracted by the blinking of the light source 202. By killing insects that have been attracted by the blinking of the light source 202, flying insects can be efficiently controlled.
  • the insecticidal unit may be configured to kill a flying insect in contact with a conducting wire through a current by means of a current, or may be configured to kill a insect by bringing a flying insect into contact with an insecticidal solution containing an insecticidal component. Good.
  • the flying insect is to be killed by a conducting wire through which current flows, it is preferable to place the conducting wire in front of the light source 202 in the irradiation direction.
  • the insecticidal solution may be placed in a box having an open top near the light source 202, or the insecticidal solution may be placed near the light source 202.
  • a cloth or the like containing an insecticide solution may be provided.
  • FIG. 18A is a schematic perspective view of a first variation of the insect attracting device
  • FIG. 18B is a schematic cross section of the first variation of the insect attracting device.
  • the insect attracting apparatus 201 according to the first modification has substantially the same configuration as the insect attracting apparatus 201 according to the third embodiment, but the shape is different. In the following, the description is simplified, and only portions different from the description in the third embodiment will be described. The same components as in the third embodiment will be described with the same reference numerals.
  • the main surface 208 of the insect attracting apparatus 201 covers the four sides of the side surface of the insect attracting apparatus 201, and the upper and lower surfaces of the main body 208 of the insect attracting apparatus 201 are opened.
  • the two light sources 202 are provided near the center of the inside of the insect attracting device 201, and the irradiation light from the light source 202 is applied to the insect attraction target area from the open portions of the upper surface and the lower surface of the insect attracting device 201. Ru.
  • the capture unit 204 is installed on the inside of the side surface of the main body 208 of the insect attracting device 201.
  • the insect attracting apparatus 201 in addition to the ability to attract insects, the light from the light source 202 is not easily visible from the outside, so the atmosphere of the installation location is not broken. Can be provided.
  • FIG. 19A is a schematic perspective view of a second modification of the insect attracting device
  • FIG. 19B is a schematic cross sectional view of the second modification of the insect attracting device.
  • the insect attracting device 201 according to the second modification has substantially the same configuration as the insect attracting device 201 according to the third embodiment, but the shape is different. In the following, the description is simplified, and only portions different from the description in the third embodiment will be described. The same components as in the third embodiment will be described with the same reference numerals.
  • the main body 208 of the insect attracting device 201 is cylindrical, and a concave portion in which the light source 202 and the like are provided in the cylindrical main body 208 exists.
  • the light source 202 is installed on one surface of the recess.
  • the capture part 204 is installed in surfaces other than the surface in which the light source 202 of a concave part was installed.
  • the insect attracting device 201 according to the second modification has a configuration suitable for being installed outdoors.
  • An insect attracting apparatus 201 includes a light source 202 and a control unit 203.
  • the light source 202 emits light having a wavelength component of 780 nm or more and 1350 nm or less.
  • the control unit 203 controls the light source 202.
  • the control unit 203 causes the light source 202 to blink at a blink frequency of 100 Hz or more and 400 Hz or less.
  • the emission illuminance of the light source 202 is a numerical value two to five times as large as the average irradiation illuminance on the irradiation surface facing the light source 202.
  • the flying insects can be attracted by blinking infrared rays that are not visible to human beings, so that the flying insects can be attracted without being disturbed by human vision. it can.
  • the insect attracting device 201 according to the third embodiment preferably has an irradiance of 1 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less at an end portion of the insect attracting object area.
  • the illumination intensity of the head of the flying insect to be attracted is 1 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less, the attracting effect of the flying insect can be effectively obtained. Therefore, if the illumination intensity from the light source 202 at the end portion of the insect attraction target area is 1 ⁇ W / cm 2 or more and 1 W / cm 2 or less, the flying insects of the end portion of the insect attraction target area are also effectively attracted can do.
  • the installation height of the light source is preferably 0.6 or less.
  • the insect attracting device 201 further includes a human sensor 205, and the control unit 203 may blink the light source 202 for a predetermined time after the human sensor 205 detects an object. preferable.
  • the insect attracting device 201 By blinking the light source 202 according to whether or not the human detection sensor 205 detects that there is a person in the insect attraction target area, the insect attracting device 201 is prevented from operating when it is not necessary such as when there are no people. be able to. Therefore, power consumption can be reduced.
  • the insect attracting apparatus 201 preferably further includes a capturing unit 204 for capturing an insect, and the control unit 203 preferably attracts the insect to the capturing unit 204 by causing the light source 202 to blink.
  • the capturing unit 204 can capture the flying insects attracted by the blinking of the light source 202. Therefore, it is possible to prevent the flying insects attracted by the blinking of the light source 202 from being released, and the flying insects can be efficiently controlled.
  • the insect attracting device 201 preferably further includes an insect sensor 206 for detecting the movement of a flying insect.
  • the insect sensor 206 predicts the flight direction of the flying insect.
  • the control unit 203 causes the light source 202 to blink so as to attract the flying insect to the capturing unit 204 based on the flying direction of the flying insect predicted by the insect sensor 206.
  • the insect attracting apparatus 201 has been described above using the third embodiment.
  • the embodiment of the insect attracting apparatus 201 is not limited to the third embodiment.
  • the insect attracting device 201 has been described on the premise that it is installed indoors or outdoors, but the insect attracting device 201 is not limited to one installed in a predetermined place such as indoors or outdoors. And may be configured to be portable.
  • the insect attracting device 201 can be carried by being shaped like a lantern. Therefore, by placing the insect attracting device 201 at a place slightly away from the activity area when a person performs outdoor activities, it is possible to safely carry out outdoor activities without regard to flying insects.
  • the insect attracting apparatus 201 it is not limited only to the use which attracts a flying insect in the direction of the insect attracting apparatus 201 from a living activity area of a person.
  • it can be used also for the use which prevents that a flying insect adheres to a target area, adhering to a person, a package, etc.
  • the insect attracting device 201 is operated each time a person or a luggage enters, to attract flying insects adhering to the person or the luggage, and the flying insect into the building. It can prevent intrusion and landing. In this case, it is preferable to emit light from the light source 202 to the whole of a person, a package, and the like.
  • Embodiment 3 described above is merely an example of the embodiment of the present invention, and numerical values, shapes, and the like are only examples of preferable ones, and the present invention is limited to only these embodiments. Absent. It is possible to appropriately change the configuration without departing from the scope of the technical concept of the present invention.
  • Example 3 (Example 3)
  • the present embodiment will be described in more detail by way of examples and comparative examples, but the present embodiment is not limited to these examples.
  • FIG. 20 is a graph showing the emission spectrum of the light source used in the evaluation experiment.
  • the light source 202 a combination of a fluorescent lamp and a filter that transmits light in a predetermined wavelength range is used.
  • the emission spectra of the light source 2 used in Examples and Comparative Examples are as shown in FIG.
  • the insect attracting device 201 was installed in a rectangular parallelepiped laboratory room having a width of about 3.5 m, a depth of about 3.5 m, and a height of about 2.5 m.
  • Examples 1 to 18 and Comparative Examples 1 to 9 are used as shown in Table 11 below.
  • parameters such as peak wavelength, blink frequency, minimum illumination intensity, illumination intensity ratio, and installation height are changed.
  • the minimum illumination intensity is the illumination intensity at the corner farthest from the light source 202 in the laboratory.
  • the irradiation illuminance ratio is a value obtained by dividing the emission illuminance of the light source 202 by the average irradiation illuminance on the irradiation surface.
  • the capture rate is a value obtained by dividing the number of insects captured by the capture unit 204 by the number of insects in the laboratory 24 hours after the start of the evaluation test.
  • the capture rate of the comparative example 1 was made into 1.0 of a reference
  • an adhesive tape was used as the capture unit 204. The evaluation results are shown in Table 12.
  • the relative capture ratio was a value of 1.5 or more.
  • the relative capture rate was a value of 1.0 or less.
  • the light source 202 preferably emits light having a wavelength component of 780 nm or more and 1350 nm or less, and if light emission has a wavelength component of 780 nm or more and 1350 nm or less, an effect of attracting insects can be sufficiently obtained. all right.
  • the relative capture rate was a value of 1.5 or more.
  • the relative capture rate is a value of about 1.0.
  • the flashing cycle of the light source 202 is preferably 100 Hz or more and 400 Hz or less, and if the flashing frequency is 100 Hz or more and 400 Hz or less, the effect of attracting insects can be sufficiently obtained.
  • the minimum irradiance is at 1 .mu.W / cm 2 or more 1000 ⁇ W / cm 2 or less is Examples 3 and 10-13, the relative capture rate was 1.5 or more.
  • the relative capture rate was a value of 1.0 or less.
  • the minimum irradiance is preferably not more than the 1 .mu.W / cm 2 or more 1W / cm 2, if the minimum irradiance is 1 .mu.W / cm 2 or more 1W / cm 2 or less, sufficient effect to attract insects It was found that
  • the irradiance ratio is preferably 2 or more and 5 or less, and if the irradiance ratio is 2 or more and 5 or less, the effect of attracting flying insects can be sufficiently obtained.
  • the relative capture rate was a value of 1.5 or more. From this result, it was found that the installation height is preferably 0.6 or less, and if the installation height is 0.6 or less, the effect of attracting flying insects can be sufficiently obtained.
  • Insect behavior control device insect repellant device
  • 2a, 2b, 2c Light source 3
  • Control unit 4 Insect repellent object area Human sensor 6
  • Insect sensor 7 Illuminance sensor 8
  • Frequency adjustment unit 9 Indoor lighting device 10
  • Operation display unit 11 Light source rotating unit 12
  • Power line 13 Insect repellent object Outside area 91
  • Indoor illumination light source 92 Flange part 93 Cover part 101
  • Insect action suppression device 102
  • Light source 103
  • Control part Insect action suppression target area
  • Human feeling sensor Insect sensor
  • Operation display part 108 Frequency adjustment part 109
  • Interior lighting device 110 Power line 191 indoor illumination light source 192 cover part 193 flange part 201 insect action suppression device (insect attraction device) 202 light source 203 control unit 204 capture unit 205 human detection sensor 206 insect sensor 207 operation display unit 208 main body 209 of insect behavior suppression device frequency adjustment unit 210 power line

Landscapes

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Abstract

昆虫行動抑制装置(1)は、光源(2)と、制御部とを備える。光源(2)は、780nm以上1350nm以下の波長成分を有する発光を行う。制御部は、光源(2)を制御する。制御部は、50Hz以上400Hz以下の点滅周波数で、光源(2)を点滅させる。そして、光源(2)の出射照度は、光源(2)に対向する照射面における平均照射照度に比べ、5.4倍以上の数値である。

Description

昆虫行動抑制装置
 本発明は、光源を用いて昆虫の行動を抑制する昆虫行動抑制装置に関する。
 蚊やアブ、蝿、ヌカカ等の飛翔昆虫は、不衛生なだけでなく、デング熱等の感染症の感染原因にもなるため、適切に防除することが求められている。一般に、飛翔昆虫の誘引ピークは、波長約250nm以上410nm以下の紫外領域にあると考えられている。そのため従来、これらの飛翔昆虫を防除するために、近紫外及び青色の波長成分を有する光を発する光源を用いた昆虫行動抑制装置が開発されている。
 このような昆虫行動抑制装置の一例である特許文献1に係る捕虫器は、近紫外及び青色の波長成分を有する光を発する冷陰極蛍光灯によって虫を誘引し、誘引した虫を粘着材で捕獲するものである。
特開2003-333970号公報
 しかしながら、特許文献1に係る捕虫器においては、冷陰極蛍光灯の光に青色の波長成分、すなわち可視光領域の波長成分が含まれる。そのため、人や動物が冷陰極蛍光灯が発する光を視認していまい、場合によっては不快感を与えてしまう。
 本発明は上記課題に鑑みてなされたものである。その目的は、人や動物が視認することのできる光を発することなく、効果的に飛翔昆虫の行動を抑制することのできる昆虫行動抑制装置を提供することである。
 上記課題を解決するために、本発明に係る昆虫行動抑制装置は、780nm以上1350nm以下の波長成分を有する光を発する光源と、前記光源を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、50Hz以上400Hz以下の点滅周波数で、前記光源を点滅させ、前記光源の出射照度は、前記光源に対向する照射面における平均照射照度に比べ、5.4倍以上の数値である。
 本発明に係る昆虫行動抑制装置においては、人や動物の視認できない赤外光を点滅させることにより、飛翔昆虫の行動抑制ができる。
実施の形態1に係る昆虫行動抑制装置を有する照明装置の概略断面図 実施の形態1に係る昆虫行動抑制装置を有する照明装置の概略斜視図 実施の形態1に係る昆虫行動抑制装置を有する照明装置の設置例を示す概略図 実施の形態1に係る昆虫行動抑制装置のブロック図 実施の形態1に係る昆虫行動抑制装置の変形例1の概略斜視図 実施の形態1に係る昆虫行動抑制装置の変形例2の概略斜視図 実施の形態1に係る評価実験に用いた光源の発光スペクトルを表すグラフ 実施の形態1に係る評価実験に用いた実験構成の概略図 実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置の概略斜視図 実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置の設置例を表す概略図 実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置のブロック図 実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置の変形例の概略断面図 実施の形態2に係る評価実験に用いた光源の発光スペクトルを表すグラフ 実施の形態3に係る昆虫行動抑制装置の概略斜視図 実施の形態3に係る昆虫行動抑制装置の概略断面図 実施の形態3に係る昆虫行動抑制装置のブロック図 実施の形態3に係る昆虫行動抑制装置の設置例1を示す概略図 実施の形態3に係る昆虫行動抑制装置の設置例2を示す概略図 実施の形態3に係る昆虫行動抑制装置の変形例1の概略斜視図 実施の形態3に係る昆虫行動抑制装置の変形例1の概略断面図 実施の形態3に係る昆虫行動抑制装置の変形例2の概略斜視図 実施の形態3に係る昆虫行動抑制装置の変形例2の概略断面図 実施の形態3に係る評価実験に用いた光源の発光スペクトルを表すグラフ
 以下では、本発明の実施の形態に係る昆虫行動抑制装置について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、いずれも本発明の一例を示すものであって、数値、構成要素等についても一例に過ぎず、本発明を限定する趣旨のものではない。
 また、各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図において、実質的に同一の構成については、同一の符号を付しており、重複する説明は省略又は簡略化する。
 (実施の形態1)
 以下、図1~4を用いて、本発明に係る昆虫行動抑制装置の実施の形態1について説明する。なお、実施の形態1では昆虫行動抑制装置において、特に昆虫忌避装置に関して説明する。ここで、図1は、実施の形態1に係る昆虫忌避装置を有する照明装置の概略断面図である。図2は、実施の形態1に係る昆虫忌避装置を有する照明装置の概略斜視図である。図3は、実施の形態1に係る昆虫忌避装置を有する照明装置の設置例を示す概略図である。図4は、実施の形態1に係る昆虫忌避装置のブロック図である。
 [構成]
 昆虫忌避装置1は、赤外線光源を所定周波数で点滅させることで、昆虫忌避対象エリア4から飛翔昆虫を忌避する装置である。昆虫忌避装置1は、飛翔昆虫、特に、蚊やアブやヌカカ等の害虫である吸血昆虫を忌避することに適している。これらの飛翔昆虫は、人の皮膚に痒みや痛みを伴う湿疹を生じさせるだけでなく、デング熱等の伝染病の感染源ともなる。昆虫忌避装置1は、これらの飛翔昆虫を適切に人の生活活動エリアから防除するために用いることができる。
 実施の形態1においては、3つの昆虫忌避装置1が、室内用照明装置9に設置されている。具体的には、3つの昆虫忌避装置1が、室内用照明装置9のフランジ部92に設置されている。室内用照明装置9では、室内用照明光源91が発した可視光がカバー部93を通して照射されることで、設置されている室内を照らす装置である。
 なお、一つの室内用照明装置9に設置される昆虫忌避装置1は、3つに限られない。例えば、2つ以下であってもよく、4つ以上であってもよい。また、昆虫忌避装置1は、室内用照明装置9等の他の装置とは、別体となっており、昆虫忌避装置1が独立して天井や壁等に設置されていてもよい。
 昆虫忌避装置1が設置される場所としては、室内であれば、例えば、図3に示すように寝室や、リビング等、あらゆる室内に設置可能である。また、昆虫忌避装置1は、建物の入り口や街路灯等の屋外に設置することもできる。
 ここで、昆虫忌避対象エリア4とは、飛翔昆虫の防除、特に忌避を行う対象となるエリアであって、人が生活活動を行うエリアのことである。昆虫忌避対象エリア4は、昆虫忌避装置1がリビングや寝室等の室内に設置される場合は、その室内全エリアであってもよいし、或いは、室内の特定エリア(例えば、図3に示すように、昆虫忌避装置1が寝室に設置される場合はベッド周辺等)であってもよい。
 また、昆虫忌避対象エリア4は、昆虫忌避装置1が建物入り口や街路灯に設置される場合は、設置場所から所定範囲(例えば、設置場所から半径10m等)のエリア等である。昆虫忌避対象エリア4は、光源2からの発光の照射方向や照射照度等を調整することによって適宜に設定可能である。
 昆虫忌避装置1は、光源2と、制御部3と、を備える。光源2は、昆虫忌避対象エリア4に向けて赤外線を照射する。光源2としては、赤外線のみを発するものであってもよいし、或いは、赤外線を含む発光をするものと赤外線を透過するフィルタとを組み合わせたものであってもよい。制御部3は、光源2を制御する。制御部3によって、例えば、光源2の出射照度や点滅周波数等が制御される。
 ここで、出射照度とは、光源2の出射面から出射される際の照度のことである。出射面とは、光源2からの発光が、導光板等を介して昆虫忌避対象エリア4に対して照射される場合は、導光板等の出射面である。一方、導光板等を介さず、光源2から直接に昆虫忌避対象エリア4に照射される場合は、光源2の出射面である。また、点滅周波数とは、1秒間あたりに、光源2が点灯と消灯を繰り返す回数のことである。
 また、昆虫忌避装置1は、人感センサ5を備えていることが好ましい。人感センサ5としては、例えば、電波センサ等のセンサ類やカメラ等を用いることができる。人感センサ5が昆虫忌避対象エリア4に人が存在すると検知しているか否かに応じて光源2を点滅させる。そのため、人がいない場合等の不要時に昆虫忌避装置1が動作するのを抑制することができ、消費電力を削減できる。
 具体的には、人感センサ5が人を検知している間のみ、昆虫忌避装置1を動作し光源2の点滅を行ってもよい。また、人感センサ5が人を検知しなくなってから所定期間(例えば、10分間)の間、昆虫忌避装置1を動作し光源2の点滅を行ってもよい。或いは、人感センサ5が人を検知してから所定期間の間、昆虫忌避装置1を動作し光源2の点滅を行ってもよいし、その両方でもよい。
 また、人感センサ5が動物等を検知した際にも、光源2を点滅させる構成にしてもよい。人感センサ5が動物等を検知した際にも、光源2を点滅させる。そのため、ペット等の動物に付着して人の生活活動エリアに侵入した飛翔昆虫を、昆虫忌避効果によって防除することができる。
 また、昆虫忌避装置1は、昆虫センサ6を備えていることが好ましい。昆虫センサ6は、飛翔昆虫の飛翔方向を予測する。具体的には、例えば昆虫センサ6は、カメラ等である。カメラによって検知した飛翔昆虫の所定時間ごと(例えば0.1秒ごと等)の位置から飛翔昆虫の移動方向のベクトルを算出し、飛翔昆虫の飛翔方向を予測する。
 制御部3は、昆虫センサ6が予測した飛翔昆虫の飛翔方向に基づいて、飛翔昆虫を昆虫忌避対象エリア4の外側へ忌避する。具体的には、制御部3は、昆虫センサ6が昆虫忌避対象エリア4の外側の飛翔昆虫が昆虫忌避対象エリア4に向かう飛翔方向であると予測した場合に、光源2を点滅させるように制御してもよい。この構成によって、飛翔昆虫が昆虫忌避対象エリア4に存在しない場合等の不要時に昆虫忌避装置1が動作するのを抑制することができる。そのため、消費電力を削減できる。
 また、昆虫忌避装置1は、動作状態を表す動作表示部10(図6参照)を備えていることが好ましい。光源2は人の目では感知できない赤外線を発するため一見して昆虫忌避装置1が動作中か否かを把握するのは困難である。そのため、動作表示部10を設けることで、操作者が一見して昆虫忌避装置1が動作中か否かを把握することができる。
 動作表示部10には、例えば、可視光であるLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)や、有機EL(Electro Luminescence)や無機EL等のEL素子等、様々な発光素子を用いることができる。
 また、昆虫忌避装置1は、周囲環境の平均照射照度を測定する照度センサ7を備えることが好ましい。周囲環境の照射照度は、光源2に対向する照射面での平均照射照度を測定することによって求められる。それゆえ、照度センサ7は、照射面での照度を測定する。
 ここで、照射面とは、光源2からの照射方向に対して略垂直な面である。照射面としては、例えば、光源2が天井面に設置されている場合にあっては、食卓等の上面或いは床面等であり、光源2が壁面に設置されている場合にあっては、対向する壁面等である。また、光源2が床面に設置されている場合にあっては、天井面等である。
 後述する通り、昆虫忌避の効果を得るためには、光源2の出射照度は、光源2に対向する照射面の平均照射照度に比べ、5.4倍以上の数値であることが好ましい。そのため、昆虫忌避の効果については、室内照明が消灯される等の周囲環境の変化等によって影響を受けることとなる。
 そこで、照度センサ7による照射面における平均照射照度の測定結果を用いることで、光源2の出射照度を、照射面での平均照射照度に比べ5.4倍以上の数値に保つ。そのため、周囲環境が変化等した場合でも継続的に昆虫忌避の効果を得ることができる。
 また、昆虫忌避装置1が室内に設置される場合において、光源2は、設置高さが0.7以上に設置されるのが好ましい。ここで、設置高さは、光源2の設置高さを、実験室の天井高さで割り算した値を示している。
 後述する比較実験で示す通り、設置高さが0.7以上に光源2を設置することで、飛翔昆虫をより効率的に忌避することができる。
 また、昆虫忌避装置1は電力線12(図5参照)によって外部電力と接続されている。昆虫忌避装置1を動作させるための電力は、電力線12を通して外部電力から供給される。なお、昆虫忌避装置1は、電池を備え、電池による電力供給によって動作するような構成としてもよい。
 [光源]
 光源2は、赤外線を昆虫忌避対象エリア4に向けて照射する。光源2は、780nm以上1350nm以下の赤外線領域の波長成分を有する光を点滅させながら照射する。光源2は、50Hz以上400Hz以下の点滅周波数で赤外線を照射する。
 実施の形態1において、光源2には、LEDやEL素子等のように比較的発光波長の範囲が限られている光源であって、赤外線領域の波長の発光を行う発光素子を用いている。しかしながら、光源2として用いることができるものは、上記の発光素子等に限定されない。例えば、白熱灯、ハロゲンランプ、キセノンランプ等のように、赤外線領域を含む比較的広い波長域で発光を行うものと、赤外線を透過するフィルタとを組み合わせたものを、光源2として用いてもよい。
 光源2の点滅周波数は、制御部3からの出力によって周波数調整部8によって、50Hz以上400Hz以下の範囲内に調整される。周波数調整部8としては、例えば、ファンクションジェネレータや標準信号発生器等を用いることができる。
 なお、昆虫忌避対象エリア4の端部分における光源2からの照射照度は、10μW/cm以上、1W/cm以下であることが好ましい。忌避対象となる飛翔昆虫の頭部における照射照度が10μW/cm以上、1W/cm以下であれば、効果的に飛翔昆虫の忌避効果を得ることができる。それゆえ、昆虫忌避対象エリア4の端部分における光源2からの照射照度は、10μW/cm以上、1W/cm以下であれば、昆虫忌避対象エリア4の端部分の飛翔昆虫についても効果的に忌避することができる。
 ここで、昆虫忌避対象エリア4の端部分とは、昆虫忌避対象エリア4において光源2から最も遠い部分のことである。例えば、昆虫忌避装置1が室内に設置された場合であって、昆虫忌避対象エリア4がその室内全域である場合は、光源2から最も遠いその室内の角部分のことである。
 [制御部]
 制御部3は、光源2の出射照度や点滅周波数等を制御する。制御部3は、例えば、CPU(Central Processing Unit)等である。制御部3は、光源2の出射照度を制御するために、例えば、前述の照度センサ7を用いる。具体的には、制御部3は、照度センサ7が検知した照射面における平均照射照度と比較し、5.4倍以上の数値となるように、光源2からの照射照度を調整する。
 なお、制御部3による照射照度の調整方法は、上記の方法に限定されない。例えば、照度センサ7を用いずに、制御部3に備わっている時計機能又はタイマー機能を用いてもよい。例えば、1日の中で昼間の時間帯は光源2からの照射照度を所定の値以上とし、夜間の時間帯は光源2からの照射照度を所定の値以下とする、という制御を行ってもよい。また、制御部3は、光源2の点滅周波数を制御するために、周波数調整部8に指令を出力する。そして、周波数調整部8によって光源2の点滅周波数が、50Hz以上400Hz以下の範囲内で調整される。
 点滅周波数の制御については、例えば、制御部3は、昆虫忌避装置1の動作中は、常に50Hz以上400Hz以下の範囲内の所定の周波数で光源2を点滅させるように制御してもよい。また、制御部3は、50Hz以上400Hz以下の範囲内で点滅周波数を周期的に変動させるように制御してもよいし、或いは、非周期的に変動させるように制御してもよい。
 また、制御部3は、所定の時間ごとに、光源2の点滅を行うか否かを切り替えるように光源2を制御してもよい。例えば、制御部3は、光源2が点滅を開始してから20分後に光源2の点滅を終了させ、点滅の終了から15分後に再び光源2の点滅を開始させるような制御を行ってもよい。
 また、制御部3は、そのタイマー機能を用いて、時間帯によって昆虫忌避装置1の動作を切り替えるような昆虫忌避装置1の制御を行ってもよい。具体的には、制御部3は、昆虫忌避装置1が設置された場所において、人が生活活動する時間帯にのみ昆虫忌避装置1を動作させる。そして、人が生活活動する時間帯以外には昆虫忌避装置1を停止させる制御が可能である。例えば、昆虫忌避装置1が寝室に設置されている場合は、人が就寝のために寝室を使用する夜間の時間帯のみ昆虫忌避装置1を動作させる。そして、人が寝室を使用しない昼間の時間帯は昆虫忌避装置1を停止させることが好ましい。
 このように昆虫忌避装置1を制御すれば、昆虫忌避装置1が設置された場所で人が生活活動する時間帯等の飛翔昆虫の防除が必要な時間帯にのみ昆虫忌避装置1を動作させることができる。そのため、昆虫忌避装置1による消費電力を削減できる。
 また、制御部3は、昆虫忌避対象エリア4に人が存在することを人感センサ5が検知してから所定時間(例えば15分)が経過するまでの間、光源2を点滅させてもよい。或いは、人が存在することを人感センサ5が検知しなくなってから所定時間が経過するまでの間、光源2を点滅させてもよいし、その両方でもよい。
 人感センサ5が昆虫忌避対象エリア4に人が存在すると検知しているか否かに応じて光源2を点滅させる。そのため、人がいない場合等の不要時に昆虫忌避装置1が動作するのを抑制することができる。そのため、消費電力を削減できる。
 [実施の形態1に係る変形例1]
 以下においては、実施の形態1に係る昆虫忌避装置1の変形例1について、図5を用いて説明する。図5は、実施の形態1に係る昆虫忌避装置の変形例1の概略斜視図である。
 実施の形態1における変形例1に係る昆虫忌避装置1は、実施の形態1に係る昆虫忌避装置1とほぼ同様の構成を有するものであるが、室内用照明装置9等の他の照明装置とは別体となっており、昆虫忌避装置1が独立して天井や壁等に設置される点で異なる。以下では説明を簡略化し、実施の形態1での説明との異なる部分についてのみ説明をする。また、実施の形態1と同様の構成については、同じ符号を付して説明する。
 実施の形態1における変形例1に係る昆虫忌避装置1では、光軸方向の異なる3つの光源2a、2b、2cを備える。光源2bは、光源2a及び2cの間に位置しており、昆虫忌避装置1の前面に対し垂直方向の光軸を有する。光源2aは、光源2bの上方に位置しており、昆虫忌避装置1の前面に対し垂直方向に対して光源2bがない側へ傾いた光軸を有する。また、光源2cは、光源2bの下方に位置しており、昆虫忌避装置1の前面に対し垂直方向に対して光源2bがない側へ傾いた光軸を有する。
 実施の形態1における変形例1に係る昆虫忌避装置1を用いれば、昆虫センサ6の予測した飛翔方向に基づき、光源2a又は2b又は2cの内1つのみを発光させることができる。昆虫忌避対象エリア4内において、飛翔昆虫が存在する方向のみの光源2a又は2b又は2cを発光させればよい。そして、例えば、光源2c、2b、2aの順に発光を切り替えていくことで、図5において下方向から上方向に向けて飛翔昆虫を移動させるように忌避させることができる。
 このように、光軸方向の異なる複数の光源2を備え、動作させる光源2を切り替えながら、所望の方向に飛翔昆虫を忌避することが可能となる。
 なお、光軸方向の異なる複数の光源2の個数は、3つ以上であってもよく、2つであってもよい。光軸方向の異なる複数の光源2の個数が多くなるほど、より精度よく昆虫の忌避方向の制御が可能となる。
 [実施の形態1に係る変形例2]
 以下においては、実施の形態1に係る昆虫忌避装置1の実施の形態1に係る変形例2について、図6を用いて説明する。図6は、実施の形態1に係る昆虫忌避装置の変形例2の概略斜視図である。
 実施の形態1における変形例2に係る昆虫忌避装置1は、実施の形態1に係る昆虫忌避装置1とほぼ同様の構成を有するものであるが、室内用照明装置9等の他の照明装置とは別体となっており、昆虫忌避装置1が独立して天井や壁等に設置される点で異なる。以下では説明を簡略化し、実施の形態1での説明との異なる部分についてのみ説明をする。また、実施の形態1と同様の構成については、同じ符号を付して説明する。
 実施の形態1における変形例2に係る昆虫忌避装置1は、1つの光源2が2つの光源回動部11に挟まれて設置されている。光源回動部11は、光源2の光軸方向を制御するために、モータ駆動等によって光源2を回動させる部分である。
 実施の形態1における変形例2に係る昆虫忌避装置1を用いれば、昆虫センサ6の予測した飛翔方向に基づき、昆虫忌避対象エリア4内において、飛翔昆虫が存在する方向に向けて光源2を発光させることができる。制御部3が、昆虫センサ6の予測した飛翔方向を用いながら光源回動部11を制御し、光源2の光軸方向が昆虫忌避対象エリア4内の飛翔昆虫を追尾するように光源2を回動させることが可能となり、効率的に飛翔昆虫を忌避することができる。
 (実施の形態に係る昆虫忌避装置の効果等)
 ここで、上述した実施の形態1に係る昆虫忌避装置1の要点について、あらためて説明する。
 実施の形態1に係る昆虫忌避装置1は、光源2と、制御部3とを備える。光源2は、780nm以上1350nm以下の波長成分を有する発光を行う。制御部3は、光源2を制御する。制御部3は、50Hz以上400Hz以下の点滅周波数で、光源2を点滅させる。そして、光源2の出射照度は、光源2に対向する照射面における平均照射照度に比べ、5.4倍以上の数値である。
 上記構成を有する昆虫忌避装置1を用いれば、人や動物の視認できない赤外線を点滅させることにより、人や動物の視界の邪魔にならずに、昆虫を忌避できる。
 実施の形態1に係る昆虫忌避装置1は、昆虫忌避対象エリア4の端部分における照射照度は、10μW/cm以上、1W/cm以下であることが好ましい。
 忌避対象となる飛翔昆虫の頭部における照射照度が10μW/cm以上、1W/cm以下であれば、効果的に飛翔昆虫の忌避効果を得ることができる。それゆえ、昆虫忌避対象エリア4の端部分における光源2からの照射照度は、10μW/cm以上、1W/cm以下であれば、昆虫忌避対象エリア4の端部分の飛翔昆虫についても効果的に忌避することができる。
 実施の形態1に係る昆虫忌避装置1は、室内に設置した際に、光源2の設置高さが0.7以上であることが好ましい。
 設置高さ0.7以上に光源2を設置することで、飛翔昆虫をより効率的に忌避することができる。
 実施の形態1に係る昆虫忌避装置1は、人感センサ5を、さらに備え、制御部3は、人感センサ5の検知情報に応じて、光源2を点滅させることが好ましい。
 人感センサ5が昆虫忌避対象エリア4に人が存在すると検知しているか否かに応じて光源2を点滅させる。そのため、人がいない場合等の不要時に昆虫忌避装置1が動作するのを抑制することができる。そのため、消費電力を削減できる。
 実施の形態1に係る昆虫忌避装置1は、飛翔昆虫の動きを検知する昆虫センサ6を、さらに備えることが好ましい。そして、昆虫センサ6は、飛翔昆虫の飛翔方向を予測し、制御部3は、昆虫センサ6が予測した飛翔昆虫の飛翔方向に基づいて、昆虫忌避対象エリア4から飛翔昆虫を忌避するように光源2の照射範囲を変化させることが好ましい。
 この構成によって、昆虫忌避対象エリア4の外側へと飛翔昆虫を忌避するように、光源2からの照射方向を修正することができるため、効率的に飛翔昆虫を忌避することができる。
 (その他の実施の形態)
 以上、実施の形態1を用いて、本発明に係る昆虫忌避装置1について説明してきた。しかしながら、昆虫忌避装置1の実施態様は、実施の形態1に限定されるものではない。
 実施の形態1においては、昆虫忌避装置1は、室内や屋外に設置することを前提に説明してきたが、昆虫忌避装置1は、室内や屋外等の所定の場所に設置するものに限定されず、持ち運び可能な構成としてもよい。
 例えば、昆虫忌避装置1をランタンに似せた形状等にして持ち運び可能となる。そのため、人が屋外で活動する際に活動エリアに、昆虫忌避装置1を置いておくことで、飛翔昆虫を気にせず安全に屋外での活動を行うことができる。
 また、昆虫忌避装置1の用途としては、人や荷物等に付着して対象エリアに飛翔昆虫が侵入するのを防ぐ用途にも使用することができる。例えば、建物の入り口や港や空港において、人や荷物が入ってくるたびに昆虫忌避装置1を動作させ、人や荷物等に付着している飛翔昆虫を忌避し、飛翔昆虫の建物内への侵入や上陸を阻止することができる。この場合、人や荷物等の全体に対して光源2からの発光を照射することが好ましい。
 また、昆虫忌避対象エリア4の外側に、昆虫捕獲用の捕獲部や殺虫用の殺虫部を備えていてもよい。捕獲部としては、例えば、粘着テープ等のように粘着力で飛翔昆虫を捕獲するもの等を用いることができる。また、殺虫部としては、導線に電圧をかけ、電流によって飛翔昆虫を殺虫するようなもの等を用いることができる。
 また、上記の場合、捕獲部や殺虫部の近傍には、飛翔昆虫を誘引する誘引手段が備えられていることが好ましい。飛翔昆虫を誘引する手段としては、例えば、COを発生させたり、飛翔昆虫の好むニオイを発生させたり、飛翔昆虫の好む摂食物を設置したりする手段を用いることができる。
 COを発生させる手段としては、例えば、ドライアイスやCOガスボンベ等を用いることができる。飛翔昆虫の好むニオイとしては、イソキチソサンと乳酸とオクテノールとn-オクチルアルコールと1-ノナノールとから成る成分群の中から少なくとも1つの成分を有する気体等を用いることができる。
 飛翔昆虫の好む摂食物としては、アデノシン三リン酸(ATP)及び糖類の少なくともどちらか一方を含有する水溶液等を用いることができる。また、蚊等の飛翔昆虫は黒いものに誘引される性質を有するものが存在することが知られており、捕獲部や殺虫部を黒色にすることで飛翔昆虫を誘引するようにしてもよい。また、捕獲部や殺虫剤は黒色に限らず、赤、青、黄色、白等にしてもよい。
 また、昆虫忌避装置1に移動手段を設けることで、昆虫忌避対象エリア4内の飛翔昆虫を、移動手段を用いて追尾しながら昆虫忌避対象エリア4外に忌避するような構成としてもよい。移動手段としては、モータで車輪を回転させるもの等を用いることができる。
 昆虫忌避装置1は、昆虫センサ6によって昆虫忌避対象エリア4内の飛翔昆虫を検知し、昆虫センサ6の予測した飛翔昆虫の飛翔方向を用いて、飛翔昆虫を追尾しながら飛翔昆虫の忌避を行う。この場合、昆虫忌避装置1としては、床面上を移動することとなるため、上方向に向けて光源2から発光することが好ましい。
 なお、上述の実施の形態1については、本発明の実施態様の例示に過ぎず、数値や形状等についても好ましいものの例示に過ぎず、本発明はこれらの実施の形態にのみ限定されるものではない。本発明の技術的思想の範囲を逸脱しない範囲で、構成に適宜変更を加えることは可能である。
 (実施例1)
 以下、図7及び図8を用いながら、本実施の形態を実施例及び比較例によりさらに詳細に説明するが、本実施の形態はこれら実施例に限定されるものではない。図7は、評価実験に用いた光源の発光スペクトルを表すグラフである。また、図8は、評価実験に用いた実験構成の概略図である。
 実施例及び比較例において、光源2には、蛍光灯と所定波長域の光を透過するフィルタを組み合わせたものを使用した。実施例及び比較例で用いた光源2の発光スペクトルは、図7に示す通りである。また、図8に示すように、評価実験において、昆虫忌避装置1は、幅約1.5m、奥行き約1.5m、高さ約1.5mの直方体状の実験室内に設置した。
 評価実験においては、次に示す表1の通り、実施例1~16及び比較例1~9を用いている。実施例1~16及び比較例1~9はそれぞれ、ピーク波長、点滅周波数、照射照度比、最小照射照度、設置高さ、といったパラメータを変更したものである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 ここで、ピーク波長とは、光源2の発光スペクトルの強度が最大となる波長のことである。最小照射照度とは、実験室内において光源2から最も遠い角における照射照度のことである。照射照度比とは、光源2の出射照度を、照射面における平均照射照度で割り算した値である。
 (評価)
 [ピーク波長による影響の評価試験]
 上記パラメータの中でピーク波長のみが異なる実施例1~6及び比較例1~3に係る昆虫忌避装置1を用いて、具体的には、上述の実験室において、光源2の点灯実験を行い、実験室内の200匹の飛翔昆虫の忌避率を算出する実験を行った。
 評価試験には、生体リズムを整えて飼育した、アカイエカ及びヒトスジシマカを各100匹ずつ使用した。また、忌避率とは、実験開始から24時間後における、図8中の領域13(実験室の天井から0.5m下までの領域)に存在する飛翔昆虫数を実験室内の飛翔昆虫数で割り算した値である。領域13は、実験室内において昆虫忌避対象エリア4の外側のエリアである。評価結果を、表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2に示すように、ピーク波長が780nm以上1350nm以下である実施例1~6では、忌避率が60%以上の値であった。一方、ピーク波長が680nm又は1550nmである比較例1及び3においては、忌避率が50%程度であった。また、ピーク波長700nmの比較例2においては、忌避率が64%であった。
 この結果から、光源2は、780nm以上1350nm以下の波長成分を有する発光を行うことが好ましく、780nm以上1350nm以下の波長成分を有する発光であれば、飛翔昆虫を忌避する効果が十分に得られることがわかった。より好ましい光源2の波長成分は、780nm以上1050nm以下の波長成分を有する発光であり、忌避率が80%以上の値であった。なお、波長700nmにおいては、60%以上の忌避率であり、飛翔昆虫忌避効果を有しているが、可視光領域であるため本発明の好ましい波長範囲からは外している。
 [点滅周波数による影響の評価試験]
 上記パラメータの中で点滅周波数のみが異なる実施例3、7~10及び比較例4~5に係る昆虫忌避装置1を用いて、点滅周波数による影響の評価試験を行った。具体的には、上述の実験室において、光源2の点灯実験を行い、実験室内の200匹の飛翔昆虫の忌避率を算出する実験を行った。使用した飛翔昆虫は、上述のピーク波長による影響の評価試験と同様である。評価結果を、表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表3に示すように、点滅周波数が50Hz以上400Hz以下である実施例3及び7~10では、忌避率が60%以上の値であった。一方で、点滅周波数が40Hz又は450Hzである比較例4及び5においては、忌避率が50%以下の値であった。
 この結果から、光源2の点滅周波数は50Hz以上400Hz以下であることが好ましく、点滅周波数は50Hz以上400Hz以下であれば、飛翔昆虫を忌避する効果が十分に得られることがわかった。より好ましい光源2の点滅周波数は、100Hz以上400Hz以下であり、忌避率が80%以上の値であった。
 [照射照度比による影響の評価試験]
 上記パラメータの中で照射照度比のみが異なる実施例3、11~12及び比較例6に係る昆虫忌避装置1を用いて、照射照度比による影響の評価試験を行った。具体的には、上述の実験室において、光源2の点灯実験を行い、実験室内の200匹の飛翔昆虫の忌避率を算出する実験を行った。使用した飛翔昆虫は、上述のピーク波長による影響の評価試験と同様である。評価結果を、表4に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 表4に示すように、照射照度比が5.4以上である実施例3及び11~12では、忌避率が60%以上の値であった。一方で、照射照度比が5.4以下である比較例6においては、忌避率が50%以下の値であった。
 この結果から、光源2の照射照度比は5.4以上であることが好ましく、照射照度比が5.4以上であれば、周辺環境が変化しても飛翔昆虫を忌避する効果が十分に得られることがわかった。より好ましい光源2の照射照度比は、10以上であり、忌避率が80%以上の値であった。
 [最小放射照度による影響の評価試験]
 上記パラメータの中で最小照射照度のみが異なる実施例3、13~15及び比較例7~8に係る昆虫忌避装置1を用いて、最小照射照度による影響の評価試験を行った。具体的には、上述の実験室において、光源2の点灯実験を行い、実験室内の200匹の飛翔昆虫の忌避率を算出する実験を行った。使用した飛翔昆虫は、上述のピーク波長による影響の評価試験と同様である。評価結果を、表5に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 表5に示すように、最小照射照度が10μW/cm以上1000μW/cm以下である実施例3及び13~15では、忌避率が60%以上の値であった。一方で、最小照射照度が0.8μW/cm又は1100μW/cmである比較例7及び8においては、忌避率が50%程度の値であった。
 この結果から、光源2の最小照射照度は10μW/cm以上1W/cm以下であることが好ましく、最小照射照度が10μW/cm以上1W/cm以下であれば、飛翔昆虫を忌避する効果が十分に得られることがわかった。より好ましい光源2の最小照射照度は、100μW/cm以上1000μW/cm以下であり、忌避率が80%以上の値であった。
 [設置高さによる影響の評価試験]
 上記パラメータの中で設置高さのみが異なる実施例3、16及び比較例9に係る昆虫忌避装置1を用いて、設置高さによる影響の評価試験を行った。具体的には、上述の実験室において、光源2の点灯実験を行い、実験室内の200匹の飛翔昆虫の相対捕獲率を算出する実験を行った。使用した飛翔昆虫は、上述のピーク波長による影響の評価試験と同様である。評価結果を、表6に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 表6に示すように、設置高さが0.7以上である実施例3、16では、忌避率が60%以上の値であった。一方、設置高さが0.6である比較例9では、忌避率が50%以下の値であった。
 この結果から、設置高さは0.7以上であることが好ましく、設置高さが0.7以上であれば、飛翔昆虫を忌避する効果が十分に得られることがわかった。
 以上、実施例に沿って本実施の形態の内容を説明したが、本実施の形態はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 (実施の形態2)
 以下、図9~11を用いて、本発明に係る昆虫行動抑制装置の実施の形態2について説明する。図9は、実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置の概略斜視図である。図10は、実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置の設置例を表す概略図である。図11は、実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置のブロック図である。
 [構成]
 昆虫行動抑制装置101は、赤外線光源を所定周波数で点滅させることで、昆虫行動抑制対象エリア104における昆虫の飛翔行動を抑制する装置である。昆虫行動抑制装置101による光源102の所定周波数での点滅によって、壁に止まっている対象となる飛翔昆虫を壁から飛翔できなくすることができる。そして、飛翔中である対象となる飛翔昆虫の飛翔を不安定にし、床や地面等に落とすことができる。
 昆虫行動抑制装置101は、飛翔昆虫、特に、蚊やアブやヌカカ等の害虫である吸血昆虫の飛翔行動を抑制することに適している。これらの飛翔昆虫は、人の皮膚に痒みや痛みを伴う湿疹を生じさせるだけでなく、デング熱等の伝染病の感染源ともなる。昆虫行動抑制装置101は、これらの飛翔昆虫を適切に人の生活活動エリアから防除するために用いることができる。
 昆虫行動抑制装置101が設置される場所としては、室内であれば、例えば、図10に示すように寝室や、リビング等、あらゆる室内に設置可能である。また、昆虫行動抑制装置101は、建物の入り口や街路灯等の屋外に設置することもできる。
 ここで、昆虫行動抑制対象エリア104とは、飛翔行動を抑制することによって昆虫の防除を行う対象となるエリアであって、人が生活活動を行うエリアのことである。昆虫行動抑制対象エリア104は、昆虫行動抑制装置101がリビングや寝室等の室内に設置される場合は、その室内全エリアであってもよいし、或いは、室内の特定エリア(例えば、図10に示すように、昆虫行動抑制装置101が寝室に設置される場合はベッド周辺等)であってもよい。
 また、昆虫行動抑制対象エリア104は、昆虫行動抑制装置101が建物入り口や街路灯に設置される場合は、設置場所から所定範囲(例えば、設置場所から半径10m等)のエリア等である。昆虫行動抑制対象エリア104は、光源102からの発光の照射方向や照射照度等を調整することによって適宜に設定可能である。
 昆虫行動抑制装置101は、光源102と、制御部103と、を備える。光源102は、昆虫行動抑制対象エリア104に向けて赤外線を照射する。光源102としては、赤外線のみを発するものであってもよいし、或いは、赤外線を含む発光をするものと赤外線を透過するフィルタとを組み合わせたものであってもよい。
 制御部103は、光源102を制御する。制御部103によって、例えば、光源102の点滅周波数や出射照度等が制御される。また、出射照度とは、光源102の出射面から出射される際の照度のことである。
 出射面とは、光源102からの発光が、導光板等を介して昆虫行動抑制対象エリア104に対して照射される場合は、導光板等の出射面である。一方、導光板等を介さず、光源102から直接に昆虫行動抑制対象エリアに照射される場合は、光源102の出射面である。
 また、昆虫行動抑制装置101は、人感センサ105を備えていることが好ましい。人感センサ105としては、例えば、電波センサ等のセンサ類やカメラ等を用いることができる。人感センサ105が昆虫行動抑制対象エリア104に人が存在すると検知しているか否かに応じて光源102を点滅させる。そのため、人がいない場合等の不要時に昆虫行動抑制装置101が動作するのを抑制することができる。そのため、消費電力を削減できる。
 具体的には、人感センサ105が人を検知している間のみ、昆虫行動抑制装置101を動作し光源102の点滅を行ってもよい。また、人感センサ105が人を検知しなくなってから所定期間(例えば、10分間)の間、昆虫飛翔行動抑制装置101を動作し光源102の点滅を行ってもよい。或いは、人感センサ105が人を検知してから所定期間の間、行動抑制装置101を動作し光源102の点滅を行ってもよいし、その両方でもよい。
 また、人感センサ105が動物等を検知した際にも、光源102を点滅させる構成にしてもよい。人感センサ105が動物等を検知した際にも、光源102を点滅させることで、ペット等の動物に付着して人の生活活動エリアに蚊等の飛翔昆虫が侵入した際にも、飛翔昆虫の飛翔行動を抑制することによって飛翔昆虫を防除することができる。
 また、昆虫行動抑制装置101は、昆虫センサ106を備えていることが好ましい。昆虫センサ106は、飛翔昆虫の飛翔方向を予測する。制御部103は、昆虫センサ106が予測した飛翔昆虫の飛翔方向から、飛翔昆虫が昆虫行動抑制対象エリア104に入ってくるか否かを予測する。
 この場合、制御部103は、昆虫行動抑制対象エリア104に飛翔昆虫が入ってくることを予測した場合にのみ、昆虫行動抑制装置101を動作し光源102を点滅させることが好ましい。この構成によって、昆虫が昆虫行動抑制対象エリア104に存在しない場合等の不要時に昆虫行動抑制装置101を停止させることができる。そのため、消費電力を削減できる。
 昆虫センサ106は、例えば、カメラ等であり、カメラによって検知した昆虫の所定時間ごと(例えば0.1秒ごと等)の位置から昆虫の飛翔方向のベクトルを算出し、このベクトルを用いて昆虫の飛翔方向を予測する。
 また、昆虫行動抑制装置101は、動作状態を表す動作表示部107を備えていることが好ましい。光源102は人の目では感知できない赤外線を発するため一見して昆虫行動抑制装置101が動作中か否かを把握するのは困難である。そのため、動作表示部107を設けることで、操作者が一見して昆虫行動抑制装置101が動作中か否かを把握することができる。
 動作表示部107には、例えば、可視光発光のLEDや、有機ELや無機EL等のEL素子等、様々な発光素子を用いることができる。
 また、昆虫行動抑制装置101は、周囲環境の平均照射照度を測定する照度センサ(図示せず)を備えることが好ましい。周囲環境の照射照度は、光源102に対向する照射面での平均照射照度を測定することによって求められる。それゆえ、照度センサは、照射面での照度を測定する。
 ここで、照射面とは、光源102からの照射方向に対して略垂直な面である。照射面としては、例えば、光源102が天井面に設置されている場合にあっては、食卓等の上面或いは床面等であり、光源102が壁面に設置されている場合にあっては、対向する壁面等である。また、光源102が床面に設置されている場合にあっては、天井面等である。
 照度センサを用いることで、制御部103が他の照明装置の照度等の周囲環境に応じて光源102の照度を制御することが可能になる。そのため、周囲環境の照度が異なる様々な環境においても昆虫の行動抑制効果を得ることができる。
 また、昆虫行動抑制装置101は電力線110によって外部電力と接続されている。昆虫行動抑制装置101を動作させるための電力は、電力線110を通して外部電力から供給される。なお、昆虫行動抑制装置101は、電池を備え、電池による電力供給によって動作するような構成としてもよい。
 [光源]
 光源102は、赤外線を昆虫行動抑制対象エリア104に向けて照射する。光源102は、780nm以上1350nm以下の赤外線領域の波長成分を有する光を点滅させながら照射する。光源102は、6Hz以上98Hz以下の点滅周波数で赤外線を照射する。
 実施の形態2において、光源102には、LEDやEL素子等のように比較的発光波長の範囲が限られている光源であって、赤外線領域の波長の発光を行う発光素子を用いている。しかしながら、光源102として用いることができるものは、上記の発光素子等に限定されない。例えば、白熱灯、ハロゲンランプ、キセノンランプ等のように、赤外線領域を含む比較的広い波長域で発光を行うものと、赤外線を透過するフィルタとを組み合わせたものを、光源102として用いてもよい。
 光源102の点滅周波数は、制御部103からの出力によって周波数調整部108によって、6Hz以上98Hz以下の範囲内に調整される。周波数調整部108としては、例えば、ファンクションジェネレータや標準信号発生器等を用いることができる。
 なお、昆虫行動抑制対象エリア104の端部分における、光源102からの照射照度は5μW/cm以上、1W/cm以下であることが好ましい。行動抑制対象となる昆虫の頭部における照射照度は5μW/cm以上、1W/cm以下であれば効果的に昆虫の飛翔行動を抑制することができる。それゆえ、昆虫行動抑制対象エリア104の端部分における、光源102からの照射照度は5μW/cm以上、1W/cm以下であれば、昆虫行動抑制対象エリア104の端部分の飛翔昆虫の飛翔行動についても効果的に抑制することができる。
 ここで、昆虫行動抑制対象エリア104の端部分とは、昆虫行動抑制対象エリア104において光源102から最も遠い部分のことである。例えば、昆虫行動抑制装置101が室内に設置された場合であって、昆虫行動抑制対象エリア104がその室内全域である場合は、光源2から最も遠いその室内の角部分のことである。
 [制御部]
 制御部103は、光源102の出射照度や点滅周波数等を制御する。制御部103は、例えば、CPU等である。制御部103は、光源102の出射照度を制御するために、例えば、前述の照度センサを用いる。
 なお、制御部103による照射照度の調整方法は、照度センサを用いる方法に限定されない。例えば、照度センサを用いずに、制御部103に時計機能又はタイマー機能が備わっており、1日の中で昼間の時間帯は光源102からの照射照度を所定の値以上とし、夜間の時間帯は光源102からの照射照度を所定の値以下とする、という制御を行ってもよい。
 また、制御部103は、光源102の点滅周波数を制御するために、周波数調整部108に指令を出力する。そして、周波数調整部108によって光源102の点滅周波数が、6Hz以上98Hz以下の範囲内で調整される。
 点滅周波数の制御については、例えば、制御部103は、昆虫行動抑制装置101の動作中は、常に6Hz以上98Hz以下の範囲内の所定の周波数で光源102を点滅させるように制御してもよい。しかしながら、制御部103は、6Hz以上98Hz以下の範囲内で点滅周波数を変化させながら光源102を点滅させる制御をすることが好ましい。
 光源102の点滅周波数を常に一定周波数に固定しながら長期間光源102の点滅を行った場合に、昆虫行動抑制装置101の行動抑制効果に慣れてくる飛翔昆虫がでてくるおそれがある。そのため、光源102の点滅周波数を6Hz以上98Hz以下の範囲内で変化させながら光源102の点滅を行わせることで、飛翔昆虫が行動抑制効果に慣れてくることを防止することができる。
 また、制御部103は、そのタイマー機能を用いて、時間帯によって昆虫行動抑制装置101の動作を切り替えるような昆虫行動抑制装置101の制御を行ってもよい。具体的には、制御部103は、昆虫行動抑制装置101が設置された場所において、人が生活活動する時間帯にのみ昆虫行動抑制装置101を動作させ、人が生活活動する時間帯以外には昆虫行動抑制装置101を停止させる制御が可能である。
 例えば、昆虫行動抑制装置101が寝室に設置されている場合は、人が就寝のために寝室を使用する夜間の時間帯のみ昆虫行動抑制装置101を動作させ、人が寝室を使用しない昼間の時間帯は昆虫行動抑制装置101を停止させることが好ましい。
 このように昆虫行動抑制装置101を制御すれば、昆虫行動抑制装置101が設置された場所で人が生活活動する時間帯等の飛翔昆虫の防除が必要な時間帯にのみ昆虫行動抑制装置101を動作させることができる。そのため、昆虫行動抑制装置101による消費電力を削減できる。
 また、制御部103は、そのタイマー機能と人感センサ105を用いて、昆虫行動抑制対象エリア104に人が存在することを人感センサ105が検知してから所定時間(例えば15分)が経過するまでの間、光源102を点滅させるように制御してもよい。あるいは、人が存在することを人感センサ105が検知しなくなってから所定時間が経過するまでの間、光源102を点滅させるように制御してもよいし、その両方でもよい。
 人感センサ105が昆虫行動抑制対象エリア104に人が存在すると検知しているか否かに応じて光源102を点滅させることで、人がいない場合等の不要時に昆虫行動抑制装置101が動作するのを抑制することができる。そのため、消費電力を削減ができる。
 また、制御部103は、60分間の内、40~55分間は光源102を点滅させ、20~5分間は光源102を停止させることが好ましい。光源102の点滅の休止期間を設けることで、この休止期間中に物陰から出てきた昆虫についても、光源102の点滅を照射することが可能となり、より効率的に飛翔昆虫の行動を抑制することができる。
 [変形例]
 以下においては、実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置101の変形例について、図12を用いて説明する。図12は、昆虫行動抑制装置の変形例の概略断面図である。
 変形例に係る昆虫行動抑制装置101は、実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置101とほぼ同様の構成を有するものであるが、他の照明装置である室内用照明装置109と一体となっている点で異なる。以下では説明を簡略化し、実施の形態2での説明との異なる部分についてのみ説明をする。また、実施の形態2と同様の構成については、同じ符号を付して説明する。
 3つの昆虫行動抑制装置101が、室内用照明装置109に設置されている。具体的には、3つの昆虫行動抑制装置101が、室内用照明装置109のフランジ部193に設置されている。室内用照明装置109では、室内用照明光源191からの可視光発光がカバー部192を通して照射されることで、設置されている室内を照らす装置である。
 変形例に係る昆虫行動抑制装置101は、リビング等に設置されるのに適しており、リビングの食卓等の上からその食卓等周辺の飛翔昆虫を防除するための用途に用いることができる。なお、一つの室内用照明装置109に設置される昆虫行動抑制装置101は、3つに限られない。例えば、2つ以下であってもよく、4つ以上であってもよい。
 昆虫行動抑制装置101は、変形例のようにシーリングライトタイプの室内用照明装置109以外にも、例えば、ダウンライトや街路灯等といった様々な照明器具と組み合わせて構成することができる。
 (実施の形態に係る昆虫行動抑制装置の効果等)
 ここで、上述した変形例を含む実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置101の要点について、あらためて説明する。
 実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置101は、光源102と、制御部103とを備える。光源102は、780nm以上1350nm以下の波長成分を有する発光を行う。制御部103は、光源102を制御する。そして、制御部103は、6Hz以上98Hz以下の点滅周波数で、光源102を点滅させる。
 上記構成を有する昆虫行動抑制装置101を用いれば、人の視認できない赤外線を点滅させることにより、飛翔昆虫の飛翔行動を抑制することができる。そのため、人の視界の邪魔にならずに、昆虫の飛翔行動を抑制することができる。
 実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置101においては、昆虫行動抑制対象エリア104の端部分における照射照度は、5μW/cm以上、1W/cm以下であることが好ましい。
 行動抑制対象となる昆虫の頭部における照射照度は5μW/cm以上、1W/cm以下であれば効果的に昆虫の飛翔行動を抑制することができる。それゆえ、昆虫行動抑制対象エリア104の端部分における、光源102からの照射照度は5μW/cm以上、1W/cm以下であれば、昆虫行動抑制対象エリア104の端部分の昆虫の飛翔行動についても効果的に抑制することができる。
 実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置101においては、制御部103は、所定時間ごとに、光源102の点滅周期を6Hz以上98Hz以下の範囲内で変化させることが好ましい。
 光源102の点滅周期を常に一定周波数に固定しながら長期間光源102の点滅を行った場合に、昆虫行動抑制装置101の行動抑制効果に慣れてくる飛翔昆虫がでてくるおそれがある。そのため、光源102の点滅周期を6Hz以上98Hz以下の範囲内で変化させながら光源102の点滅を行わせることで、飛翔昆虫が行動抑制効果に慣れてくることを防止することができる。
 実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置101においては、制御部103は、60分間の内、40~55分間は光源102を点滅させ、20~5分間は光源102を停止させることが好ましい。
 光源102の点滅の休止期間を設けることで、この休止期間中に物陰から出てきた飛翔昆虫についても、光源102の点滅を照射することが可能となり、より効率的に飛翔昆虫の行動を抑制することができる。
 実施の形態2に係る昆虫行動抑制装置101は、人感センサ105を、さらに備えることが好ましい。そして、制御部103は、人感センサ105の検知情報に応じて、光源102の点滅させることが好ましい。
 人感センサ105が昆虫行動抑制対象エリア104に人が存在すると検知しているか否かに応じて光源102を点滅させることで、人がいない場合等の不要時に昆虫行動抑制装置101が動作するのを抑制することができる。そのため、消費電力を削減できる。
 (その他の実施の形態)
 以上、実施の形態2を用いて、本発明に係る昆虫行動抑制装置101について説明してきた。しかしながら、昆虫行動抑制装置101の実施態様は、実施の形態2に限定されるものではない。
 実施の形態2においては、昆虫行動抑制装置101は、室内や屋外に設置することを前提に説明してきたが、昆虫行動抑制装置101は、室内や屋外等の所定の場所に設置するものに限定されず、持ち運び可能な構成としてもよい。
 例えば、昆虫行動抑制装置101を、ランタンに似せた形状等にして持ち運びが可能となる。そのため、人が屋外で活動する際に活動エリアに昆虫行動抑制装置101を置いておくことで、飛翔昆虫を気にせず安全に屋外での活動を行うことができる。
 また、昆虫行動抑制装置101の用途については、人や荷物等に付着して対象エリアに昆虫が侵入するのを防ぐ用途にも使用することができる。例えば、建物の入り口等において、昆虫行動抑制装置101を動作させることによって、外からその建物等に侵入しようとする飛翔昆虫の行動が抑制される。そのため、その建物等に昆虫が侵入することを防止することができる。
 なお、上述の実施の形態2については、本発明の実施態様の例示に過ぎず、数値や形状等についても好ましいものの例示に過ぎず、本発明はこれらの実施の形態にのみ限定されるものではない。本発明の技術的思想の範囲を逸脱しない範囲で、構成に適宜変更を加えることは可能である。
 (実施例2)
 以下、本実施の形態を実施例及び比較例により、さらに詳細に説明するが、本実施の形態はこれら実施例に限定されるものではない。
 実施例及び比較例において、光源102には、所定の発光波長を有するLEDを用いた。評価試験に用いた光源102の発光スペクトルは図13に示す通りである。また、評価実験において、昆虫行動抑制装置101は、幅約3.5m、奥行き約3.5m、高さ約2.5mの直方体状の実験室内に設置した。
 評価実験においては、次に示す表7の通り、実施例1~16及び比較例1~5を用いている。実施例1~16及び比較例1~5はそれぞれ、ピーク波長、点滅周波数、最小照射照度、動作時間、といったパラメータを変更したものである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
 最小照射照度とは、実験室内において光源102から最も遠い角における照射照度のことである。動作時間とは、60分間の評価試験の際に光源102の点滅動作を行った時間のことである。
 (評価)
 [ピーク波長による影響の評価試験]
 上記パラメータの中でピーク波長のみが異なる実施例1~6に係る昆虫行動抑制装置101を用いて、ピーク波長による影響の評価試験を行った。具体的には、上述の実験室において、光源102の点灯実験を行い、実験室内の300匹の昆虫の飛翔抑制率を算出する実験を行った。
 評価試験には、生体リズムを整えたアカイエカ及びヒトスジシマカをそれぞれ150匹ずつ用いた。また、飛翔抑制率とは、評価試験開始から1時間後における、飛翔せず落下している昆虫の数を実験室内の昆虫の数で割り算した値である。
 ピーク波長が780nm以上1350nm以下の範囲内である実施例1~6の全てでは、飛翔抑制率が60%以上であった。この結果から、光源102は、780nm以上1350nm以下の波長成分を有する発光を行うことが好ましく、780nm以上1350nm以下の波長成分を有する発光であれば、昆虫行動抑制効果を十分に得られることがわかった。
 [点滅周期による影響の評価試験]
 上記パラメータの中で点滅周期のみが異なる実施例3、7~9及び比較例1~2に係る昆虫行動抑制装置101を用いて、点滅周期による影響の評価試験を行った。具体的には、上述の実験室において、光源102の点灯実験を行い、実験室内の300匹の飛翔昆虫の飛翔抑制率から相対飛翔抑制率を算出した。相対飛翔抑制率としては、比較例1の飛翔抑制率を基準の1.0とし、それぞれの実施例及び比較例における相対捕獲率を算出した。評価結果を、表8に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
 表8に示すように、点滅周波数が6Hz以上98Hz以下である実施例3及び7~9では、相対飛翔抑制率が3以上の値であった。一方で、点滅周波数が5Hz又は100Hzである比較例1及び2においては、相対飛翔抑制率が2以下の数値であった。
 この結果から、光源102の点滅周波数は6Hz以上98Hz以下であることが好ましく、点滅周波数は6Hz以上98Hz以下であれば、昆虫行動抑制効果を十分に得られることがわかった。より好ましい点滅周波数は、10Hzであり、相対飛翔抑制率が4以上の値であった。
 [最小照射照度による影響の評価試験]
 上記パラメータの中で最小照射照度のみが異なる実施例2、10~13及び比較例3~4に係る昆虫行動抑制装置101を用いて、最小照射照度による影響の評価試験を行った。具体的には、上述の実験室において、光源102の点灯実験を行い、実験室内の300匹の飛翔昆虫の飛翔抑制率から相対飛翔抑制率を算出した。相対飛翔抑制率としては、比較例3の飛翔抑制率を基準の1.0とし、それぞれの実施例及び比較例における相対捕獲率を算出した。評価結果を、表9に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000009
 表9に示すように、最小照射照度が5μW/cm以上1000μW/cm以下である実施例2及び10~13では、相対飛翔抑制率が3以上の値であった。一方で、最小照射照度が4μW/cm又は1100μW/cmである比較例3及び4においては、相対飛翔抑制率が2以下の数値であった。
 この結果から、最小照射照度は5μW/cm以上1000μW/cm以下であることが好ましく、最小照射照度が5μW/cm以上1000μW/cm以下であれば、昆虫行動抑制効果を十分に得られることがわかった。より好ましい最小照射照度は、10μW/cm以上1000μW/cm以下であり、相対飛翔抑制率が4以上の値であった。
 [動作時間による影響の評価試験]
 上記パラメータの中で動作時間のみが異なる実施例2、14~16及び比較例5に係る昆虫行動抑制装置101を用いて、動作時間による影響の評価試験を行った。具体的には、上述の実験室において、光源102の点灯実験を行い、実験室内の300匹の昆虫の飛翔抑制率から相対飛翔抑制率を算出した。相対飛翔抑制率としては、実施例2の飛翔抑制率を基準の1.0とし、それぞれの実施例及び比較例における相対捕獲率を算出した。評価結果を、表10に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000010
 表10に示すように、動作時間が40分以上55分以下である実施例14~16においては、動作時間が60分である実施例2よりも3倍以上の飛翔抑制率を示している。一方で、動作時間が30分である比較例5においては、動作時間が60分である実施例2の半分程度の飛翔抑制率を示している。
 この結果から、昆虫行動抑制装置101は、光源102を常時点滅させているより、40分以上55分以下で光源102を点滅させ、残りの時間は光源102を消灯している方が好ましいことがわかる。つまり、昆虫行動抑制装置101を60分間動作させる場合は、40分~55分の範囲内で光源102を点滅させ、残りの時間は光源102を消灯している方が、常時光源102を点滅させているよりも、効果的に昆虫行動抑制効果が得られる。
 以上、実施例に沿って本実施の形態の内容を説明したが、本実施の形態はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 (実施の形態3)
 以下、図14~17を用いて、本発明に係る昆虫行動抑制装置の実施の形態3について説明する。なお、実施の形態3では昆虫行動抑制装置において、特に昆虫誘引装置に関して説明する。ここで、図14は、実施の形態3に係る昆虫誘引装置の概略斜視図である。図15は、実施の形態3に係る昆虫誘引装置の概略断面図である。図16は、実施の形態3に係る昆虫誘引装置のブロック図である。図17Aは、実施の形態3に係る昆虫誘引装置の設置例1を示す概略図である。図17Bは、実施の形態1に係る昆虫誘引装置の設置例2を示す概略図である。
 [構成]
 昆虫誘引装置201は、赤外線光源を所定周波数で点滅させることで、昆虫誘引対象エリアにおいて、昆虫を誘引する装置である。昆虫誘引装置201は、飛翔昆虫、特に、蚊やアブやヌカカ等の害虫である吸血昆虫を誘引することに適している。これらの飛翔昆虫は、人の皮膚に痒みや痛みを伴う湿疹を生じさせるだけでなく、デング熱等の伝染病の感染源ともなる。昆虫誘引装置201は、これらの飛翔昆虫を適切に人の生活活動エリアから防除するために用いることができる。
 昆虫誘引装置201が設置される場所としては、室内であれば、例えば、図17Aに示すように寝室や、図17Bに示すようにリビング等、あらゆる室内に設置可能である。また、昆虫誘引装置201は、建物入り口や街路灯等の室外に設置することもできる。
 昆虫誘引装置201は、光源202と、制御部203と、を備える。光源202は、昆虫誘引対象エリアに向けて赤外線を照射する。光源202としては、赤外線のみを発するものであってもよいし、或いは、赤外線を含む発光をするものと赤外線を透過するフィルタとを組み合わせたものであってもよい。制御部203は、光源202を制御する。制御部203によって、例えば、光源202の出射照度や点滅周波数等が制御される。
 ここで、出射照度とは、光源202の出射面から出射される際の照度のことである。出射面とは、光源202からの発光が、導光板等を介して昆虫誘引対象エリアに対して照射される場合は、導光板等の出射面である。一方、導光板等を介さず、光源202から直接に昆虫誘引対象エリアに照射される場合は、光源202の出射面である。また、ここで、昆虫誘引対象エリアとは、飛翔昆虫の防除、特に誘引を行う対象となるエリアであって、人が生活活動を行うエリアのことである。昆虫誘引対象エリアは、昆虫誘引装置201がリビングや寝室等の室内に設置される場合は、その室内全エリアであってもよいし、或いは、室内の特定エリア(寝室に設置される場合はベッド周辺、リビングに設置される場合は食卓周辺等)であってもよい。
 また、昆虫誘引対象エリアは、昆虫誘引装置201が建物入り口や街路灯に設置される場合は、設置場所から所定範囲(例えば、設置場所から半径10m等)のエリア等である。昆虫誘引対象エリアは、光源202からの発光の照射方向や照射照度等を調整することによって適宜に設定可能である。
 また、昆虫誘引装置201は、人感センサ205を備えていることが好ましい。人感センサ205としては、例えば、電波センサ等のセンサ類やカメラ等を用いることができる。人感センサ205が昆虫誘引対象エリアに人が存在すると検知しているか否かに応じて光源202を点滅させる。そして、人がいない場合等の不要時に昆虫誘引装置201が動作するのを抑制することができる。そのため、消費電力を削減できる。
 具体的には、人感センサ205が人を検知している間のみ、昆虫誘引装置201を動作し光源202の点滅を行ってもよい。また、人感センサ205が人を検知しなくなってから所定期間(例えば、10分間)の間、昆虫誘引装置201を動作し光源202の点滅を行ってもよい。或いは、人感センサ205が人を検知してから所定期間の間、昆虫誘引装置201を動作し光源202の点滅を行ってもよいし、その両方でもよい。
 また、人感センサ205が動物等を検知した際にも、光源202を点滅させる構成にしてもよい。人感センサ205が動物等を検知した際にも、光源202を点滅させることで、ペット等の動物に付着して人の生活活動エリアに蚊等の飛翔昆虫が侵入した際にも、昆虫誘引効果によって飛翔昆虫を防除することができる。
 また、昆虫誘引装置201は、昆虫センサ206を備えていることが好ましい。昆虫センサ206は、飛翔昆虫の飛翔方向を解析することで、飛翔昆虫が昆虫誘引対象エリアに入ってくるか否かを予測する。この場合、制御部203は、昆虫センサ206が昆虫誘引対象エリアに飛翔昆虫が入ってくることを予測した場合にのみ、昆虫誘引装置201を動作し光源202を点滅させることが好ましい。この構成によって、昆虫が昆虫誘引対象エリアに存在しない場合等の不要時に昆虫誘引装置201が動作するのを抑制することができる。そのため、消費電力を削減できる。
 昆虫センサ206は、例えば、カメラ等であり、カメラによって検知した飛翔昆虫の所定時間ごと(例えば0.1秒ごと等)の位置から飛翔昆虫の飛翔方向のベクトルを算出し、飛翔方向のベクトルを用いて飛翔昆虫が昆虫誘引対象エリアに入ってくるか否かを予測する。
 また、制御部203が、昆虫センサ206で検知した飛翔昆虫の飛翔方向ベクトルを用いて、昆虫誘引対象エリア内の飛翔昆虫を、後述する捕獲部或いは殺虫部に誘導するように、光源202の照射方向を制御するような構成としてもよい。上記構成とすれば、捕獲部での飛翔昆虫の捕獲や殺虫部での飛翔昆虫の殺虫を、より効率的に行うことができる。
 具体的には、昆虫センサ206が飛翔昆虫の移動場所として予測した方向に向けて光源202からの照射を行うことで、飛翔昆虫を効率的に昆虫誘引装置201の方向に誘引することができる。また、昆虫センサ206が検知した飛翔昆虫の飛翔方向ベクトルを用いて、飛翔昆虫を昆虫誘引装置201の方向に誘引するために、光源202からの照射方向を修正することもできる。
 また、昆虫誘引装置201は、動作状態を表す動作表示部207を備えていることが好ましい。光源202は人の目では感知できない赤外線を発するため一見して昆虫誘引装置201が動作中か否かを把握するのは困難である。そのため、動作表示部207を設けることで、操作者が一見して昆虫誘引装置201が動作中か否かを把握することができる。
 動作表示部207には、例えば、可視光発光のLEDや、有機ELや無機EL等のEL素子等、様々な発光素子を用いることができる。
 また、昆虫誘引装置201は、周囲環境の平均照射照度を測定する照度センサ(図示せず)を備えることが好ましい。周囲環境の照射照度は、光源202に対向する照射面での平均照射照度を測定することによって求められる。それゆえ、照度センサは、照射面での照度を測定する。
 ここで、照射面とは、光源202からの照射方向に対して略垂直な面である。照射面としては、例えば、光源202が天井面に設置されている場合にあっては、食卓等の上面或いは床面等であり、光源202が壁面に設置されている場合にあっては、対向する壁面等である。また、光源202が床面に設置されている場合にあっては、天井面等である。
 後述する通り、昆虫誘引の効果を得るためには、光源202の出射照度は、光源202に対向する照射面の平均照射照度に比べ、2倍以上5倍以下の数値であることが好ましい。そのため、昆虫誘引の効果については、室内照明が消灯される等の周囲環境の変化等によって影響を受けることとなる。
 そこで、照度センサによる照射面における平均照射照度の測定結果を用いることで、光源202の出射照度を、照射面での平均照射照度に比べ2倍以上5倍以下の数値に保つことができ、周囲環境が変化等した場合でも継続的に昆虫誘引の効果を得ることができる。
 また、昆虫誘引装置201は、誘引した飛翔昆虫を捕獲するための捕獲部204を備えることが好ましい。誘引した飛翔昆虫を捕獲部204によって捕獲することで、誘引した飛翔昆虫が再度人の生活活動エリアに侵入することを防止でき、飛翔昆虫の防除をより効率的に行うことができる。捕獲部204としては、例えば、粘着テープ等を用いることができる。
 また、昆虫誘引装置201の本体208は、黒色であることが好ましい。対象となる蚊等の昆虫は黒色のものに集まりやすい性質を有するため、昆虫誘引装置201の本体208を黒色にすることでより効率的に昆虫を誘引することができる。また、昆虫誘引装置201の本体208は、黒色に限らず、赤、青、黄色、白等にしてもよい。
 また、昆虫誘引装置201が部屋内に設置される場合において、光源202は、設置高さ0.6以下に設置されるのが好ましい。後述する比較実験で示す通り、設置高さ0.6以下に光源202を設置することで、飛翔昆虫をより効率的に誘引することができる。
 また、昆虫誘引装置201は電力線210によって外部電力と接続されている。昆虫誘引装置201を動作させるための電力は、電力線210を通して外部電力から供給される。なお、昆虫誘引装置201は、電池を備え、電池による電力供給によって動作するような構成としてもよい。
 [光源]
 光源202は、赤外線を昆虫誘引対象エリアに向けて照射する。光源202は、780nm以上1350nm以下の赤外線領域の波長成分を有する光を点滅させながら照射する。光源202は、100Hz以上400Hz以下の点滅周波数で赤外線を照射する。
 実施の形態3において、光源202には、LEDやEL素子等のように比較的発光波長の範囲が限られている光源であって、赤外線領域の波長の発光を行う発光素子を用いている。しかしながら、光源202として用いることができるものは、上記の発光素子等に限定されない。例えば、白熱灯、ハロゲンランプ、キセノンランプ等のように、赤外線領域を含む比較的広い波長域で発光を行うものと、赤外線を透過するフィルタとを組み合わせたものを、光源202として用いてもよい。
 光源202の点滅周波数は、制御部203からの出力によって周波数調整部209によって、100Hz以上400Hz以下の範囲内に調整される。周波数調整部209としては、例えば、ファンクションジェネレータや標準信号発生器等を用いることができる。
 なお、昆虫誘引対象エリアの端部分における、光源202からの照射照度は1μW/cm以上、1W/cm以下であることが好ましい。誘引対象となる飛翔昆虫の頭部における照射照度は1μW/cm以上、1W/cm以下であれば効果的に昆虫の誘引効果を得ることができる。それゆえ、昆虫誘引対象エリアの端部分における、光源202からの照射照度は1μW/cm以上、1W/cm以下であれば、昆虫誘引対象エリアの端部分の昆虫についても効果的に誘引することができる。
 ここで、昆虫誘引対象エリアの端部分とは、昆虫誘引対象エリアにおいて光源202から最も遠い部分のことである。例えば、昆虫誘引装置201が室内に設置された場合であって、昆虫誘引対象エリアがその室内全域である場合は、光源202から最も遠いその室内の角部分のことである。
 また、光源202の照射方向は、その対向する照射面に対して垂直な方向であることが好ましい。蚊等の誘引の対象となる飛翔昆虫は、室内において壁面等で止まっていることが多い。そのため、光源202はその対向する照射面に対して垂直な方向に赤外線を照射することで、壁面等に止まっている飛翔昆虫に赤外線が当たりやすくなる。
 なお、実施の形態3において、光源202は他の照明装置から独立したものとして構成されているが、光源2の構成はこれに限定されない。例えば、光源202は室内照明や街路灯等の空間を照らすための照明器具に一体的に設置されていてもよい。
 [制御部]
 制御部203は、光源202の出射照度や点滅周期等を制御する。制御部203は、例えば、CPU等である。制御部203は、光源202の出射照度を制御するために、例えば、前述の照度センサを用いる。具体的には、制御部203は、照度センサが検知した照射面における平均照射照度と比較し、2倍以上5倍以下の数値となるように、光源202からの照射照度を調整する。
 なお、制御部203による照射照度の調整方法は、上記の方法に限定されない。例えば、照度センサを用いずに、制御部203に時計機能又はタイマー機能が備わっており、1日の中で昼間の時間帯は光源202からの照射照度を所定の値以上とし、夜間の時間帯は光源202からの照射照度を所定の値以下とする、という制御を行ってもよい。
 また、制御部203は、光源202の点滅周波数を制御するために、周波数調整部209に指令を出力する。そして、周波数調整部209によって光源202の点滅周波数が、100Hz以上400Hz以下の範囲内で調整される。
 点滅周波数の制御については、例えば、制御部203は、昆虫誘引装置201の動作中は、常に100Hz以上400Hz以下の範囲内の所定の周波数で光源202を点滅させるように制御してもよい。また、制御部203は、100Hz以上400Hz以下の範囲内で点滅周波数を周期的に変動させるように制御してもよいし、或いは、非周期的に変動させるように制御してもよい。
 また、制御部203は、所定の時間ごとに、光源202の点滅を行うか否かを切り替えるように光源202を制御してもよい。例えば、制御部203は、光源202が点滅を開始してから20分後に光源202の点滅を終了させ、点滅の終了から15分後に再び光源202の点滅を開始させるような制御を行ってもよい。
 また、制御部203は、そのタイマー機能を用いて、時間帯によって昆虫誘引装置201の動作を切り替えるような昆虫誘引装置201の制御を行ってもよい。具体的には、制御部203は、昆虫誘引装置201が設置された場所において、人が生活活動する時間帯にのみ昆虫誘引装置201を動作させ、人が生活活動する時間帯以外には昆虫誘引装置201を停止させる制御が可能である。例えば、昆虫誘引装置201が寝室に設置されている場合は、人が就寝のために寝室を使用する夜間の時間帯のみ昆虫誘引装置201を動作させ、人が寝室を使用しない昼間の時間帯は昆虫誘引装置201を停止させることが好ましい。
 このように昆虫誘引装置201を制御すれば、昆虫誘引装置201が設置された場所で人が生活活動する時間帯等の飛翔昆虫の防除が必要な時間帯にのみ昆虫誘引装置201を動作させることができる。そのため、昆虫誘引装置201による消費電力を削減できる。
 また、制御部203は、そのタイマー機能と人感センサ205を用いて、昆虫誘引対象エリアに人が存在することを人感センサ205が検知してから所定時間(例えば15分)が経過するまでの間、光源202を点滅させるように制御してもよい。或いは、昆虫誘引対象エリアに人が存在することを人感センサ205が検知しなくなってから所定時間が経過するまでの間、光源202を点滅させるように制御してもよいし、その両方でもよい。
 人感センサ205が昆虫誘引対象エリアに人が存在すると検知しているか否かに応じて光源202を点滅させることで、人がいない場合等の不要時に昆虫誘引装置201が動作するのを抑制することができる。そのため、消費電力を削減できる。
 [捕獲部]
 昆虫誘引装置201は捕獲部204を備えることが好ましい。捕獲部204は、光源202の点滅によって誘引された昆虫を捕獲する。捕獲部204としては、例えば、粘着テープ等のような、粘着性を有し昆虫を粘着させて、捕獲するものを用いることができる。捕獲部204によって光源202の点滅により誘引された昆虫を捕獲することによって、誘引した昆虫を逃がすことを防止できる。そのため、効率的に昆虫の防除をすることができる。
 実施の形態3において、捕獲部204は、昆虫誘引装置201の本体208の内部に設置されている。また、捕獲部204は、光源202の照射方向を除いた3面を囲むように設置されている。なお、捕獲部204の設置方法はこれに限定されず、例えば、光源202の照射方向を除いた3面のうちのいずれか1面又は2面にのみ設置されていてもよい。また、捕獲部204は、光源202の照射方向を除いた、いずれか1面にのみ設置されていてもよい。また、捕獲部204が赤外線の透過性を有する場合は、光源202の照射方向に設置されていてもよい。
 また、捕獲部204は、黒色であることが好ましい。対象となる蚊等の昆虫は黒色のものに集まりやすい性質を有するため、捕獲部204を黒色にすることでより効率的に昆虫を誘引することができる。また、捕獲部204は黒色に限らず、赤、青、黄色、白等にしてもよい。
 また、昆虫誘引装置201は、捕獲部204に加えて、捕獲部204の近くに吸引ファンを備えることが好ましい。光源202の点滅によって誘引された昆虫を、吸引ファンによる吸引によって捕獲部204に誘導することで、捕獲部204による昆虫の捕獲をより効果的に行うことができる。
 また、昆虫誘引装置201は、捕獲部204に加えて、捕獲部204の近くにCO発生部を備えていることが好ましい。飛翔昆虫、特に蚊等の害虫の一部には、COを感知し、COの多い場所に動物等がいると判断して近づいていく性質があると考えられている。そのため、捕獲部204の近くにCO発生部を備えることで、捕獲部204による昆虫の捕獲をより効果的に行うことができる。
 なお、CO発生部で用いるCOの発生源としては、COガスボンベ、光触媒によるCO発生、ドライアイス等を用いることができる。また、CO発生部は、ノズルやホースや小型のダクト等を有しており、そのノズルやファン等を用いてCOを噴出する構成を採用することができる。
 また、昆虫誘引装置201は、捕獲部204に加えて、ニオイ発生部を備えることが好ましい。ニオイ発生部からは、イソキチソサンと乳酸とオクテノールとn-オクチルアルコールと1-ノナノールとから成る成分群の中から少なくとも1つの成分を有する気体が発生する。
 上記成分群の成分は、人を含む動物から発生するニオイの成分であり、飛翔昆虫、特に蚊等の害虫の一部には、これらの成分を感知し、これらの成分の発生場所に動物等がいると判断して近づいていく性質があると考えられている。そのため、捕獲部204の近くにニオイ発生部を備えることで、捕獲部204による飛翔昆虫の捕獲をより効果的に行うことができる。
 なお、ニオイ発生部としては、例えば、上述の成分群の中から少なくとも1つの成分を有する液体又は気体を用いて、上述の成分群の中から少なくとも1つの成分を散布するような構成を用いることができる。上述の成分群の中から少なくとも1つの成分を有する気体を用いる場合は、ファンやノズル等を用いて、その気体を直接散布する構成とすることができる。
 また、上述の成分群の中から少なくとも1つの成分を有する液体を用いる場合は、その液体を直接霧吹き状に散布する構成としてもよく、或いは、その液体を気化させた後にファンやノズル等を用いて散布する構成としてもよい。霧吹き状に散布する場合は、スプレー装置等を用いることができる。また、液体を気化させるためには、例えば、ヒーターや超音波発生装置等を用いてもよく、或いは、液体が自然蒸発することを用いてもよい。
 また、昆虫誘引装置201は、捕獲部204に加えて、捕獲部204の近くに摂食部を備えることが好ましい。摂食部は、上面が開放された箱体等を用いることができる。摂食部の箱体中には、アデノシン三リン酸(ATP)及び糖類の少なくともどちらか一方を含有する水溶液である摂食水溶液を備えていることが好ましい。
 飛翔昆虫、特に蚊等の害虫の一部は、摂食水溶液で栄養補給が可能であり、摂食水溶液に集まることが予測される。そのため、捕獲部204の近くに摂食部を備えることで、捕獲部204による昆虫の捕獲をより効果的に行うことができる。
 また、昆虫誘引装置201は、殺虫部を備えてもよい。殺虫部は、光源202の点滅によって誘引されてきた昆虫を殺虫する。光源202の点滅によって誘引されてきた昆虫を殺虫することによって、効率的に飛翔昆虫の防除をすることができる。
 殺虫部の構成としては、電流を流した導線に触れた飛翔昆虫を電流によって殺虫する構成としてもよいし、或いは、殺虫成分を含有する殺虫溶液に飛翔昆虫を触れさせることで殺虫する構成としてもよい。電流を流した導線で飛翔昆虫を殺虫する場合は、導線を光源202の照射方向の前方に設置することが好ましい。
 また、殺虫成分を含有する殺虫溶液で飛翔昆虫を殺虫する場合は、光源202の近くに上面が開放された箱体に殺虫溶液を入れて設置してもよいし、或いは、光源202の近くに殺虫溶液を含有した布等を設置してもよい。
 [変形例1]
 以下においては、実施の形態3に係る昆虫誘引装置201の変形例1について、図18Aおよび図18Bを用いて説明する。図18Aは、昆虫誘引装置の変形例1の概略斜視図であり、図18Bは、昆虫誘引装置の変形例1の概略断面図である。
 変形例1に係る昆虫誘引装置201は、実施の形態3に係る昆虫誘引装置201とほぼ同様の構成を有するものであるが、その形状が異なる。以下では説明を簡略化し、実施の形態3での説明との異なる部分についてのみ説明をする。また、実施の形態3と同様の構成については、同じ符号を付して説明する。
 変形例1に係る昆虫誘引装置201においては、昆虫誘引装置201の本体208によって昆虫誘引装置201の側面の4面が覆われており、昆虫誘引装置201の本体208の上面及び下面が開放されている。そして、昆虫誘引装置201の内部の中心付近に2つの光源202が備えられており、光源202からの照射光は、昆虫誘引装置201の上面及び下面の開放部分から、昆虫誘引対象エリアに照射される。また、捕獲部204が、昆虫誘引装置201の本体208の側面の内部側に設置されている。
 変形例1に係る昆虫誘引装置201を用いれば、昆虫を誘引することができることに加え、光源202が外部から視認し難いことによって設置場所の雰囲気を壊さず、意匠性の高い昆虫誘引装置201を提供することができる。
 [変形例2]
 以下においては、実施の形態3に係る昆虫誘引装置201の変形例2について、図19Aを用いて説明する。図19Aは、昆虫誘引装置の変形例2の概略斜視図であり、図19Bは、昆虫誘引装置の変形例2の概略断面図である。
 変形例2に係る昆虫誘引装置201は、実施の形態3に係る昆虫誘引装置201とほぼ同様の構成を有するものであるが、その形状が異なる。以下では説明を簡略化し、実施の形態3での説明との異なる部分についてのみ説明をする。また、実施の形態3と同様の構成については、同じ符号を付して説明する。
 変形例2に係る昆虫誘引装置201においては、昆虫誘引装置201の本体208が円柱状であり、円柱状の本体208に光源202等が備えられた凹状部が存在する。光源202は、凹状部の一つの面に設置されている。また、凹状部の光源202が設置された面以外の面には捕獲部204が設置されている。変形例2に係る昆虫誘引装置201は、屋外に設置するのに適した構成となっている。
 (実施の形態に係る昆虫誘引装置の効果等)
 ここで、上述した変形例1及び2を含む実施の形態3に係る昆虫誘引装置201の要点について、あらためて説明する。
 実施の形態3に係る昆虫誘引装置201は、光源202と、制御部203とを備える。光源202は、780nm以上1350nm以下の波長成分を有する光を照射する。制御部203は、光源202を制御する。制御部203は、100Hz以上400Hz以下の点滅周波数で、光源202を点滅させる。そして、光源202の出射照度は、光源202に対向する照射面における平均照射照度に比べ、2倍以上5倍以下の数値である。
 上記構成を有する昆虫誘引装置201を用いれば、人の視認できない赤外線を点滅させることにより、飛翔昆虫を誘引することができるので、人の視界の邪魔にならずに、飛翔昆虫を誘引することができる。実施の形態3に係る昆虫誘引装置201は、昆虫誘引対象エリアの端部分における放射照度は、1μW/cm以上、1W/cm以下であることが好ましい。
 誘引対象となる飛翔昆虫の頭部における照射照度は1μW/cm以上、1W/cm以下であれば効果的に飛翔昆虫の誘引効果を得ることができる。それゆえ、昆虫誘引対象エリアの端部分における、光源202からの照射照度は1μW/cm以上、1W/cm以下であれば、昆虫誘引対象エリアの端部分の飛翔昆虫についても効果的に誘引することができる。
 実施の形態3に係る昆虫誘引装置201は、部屋内に設置した際に、前記光源の設置高さが0.6以下であることが好ましい。
 設置高さが0.6以下に光源202を設置することで、飛翔昆虫をより効率的に誘引することができる。
 実施の形態3に係る昆虫誘引装置201は、人感センサ205を、さらに備え、制御部203は、人感センサ205が対象を検知してからの所定時間の間、光源202を点滅させることが好ましい。
 人感センサ205が昆虫誘引対象エリアに人が存在すると検知しているか否かに応じて光源202を点滅させることで、人がいない場合等の不要時に昆虫誘引装置201が動作するのを抑制することができる。そのため、消費電力を削減できる。
 実施の形態3に係る昆虫誘引装置201は、昆虫を捕獲するための捕獲部204を、さらに備え、制御部203は、光源202を点滅させることで捕獲部204に昆虫を誘引することが好ましい。
 捕獲部204によって、光源202の点滅により誘引された飛翔昆虫を捕獲することができる。そのため、光源202の点滅により誘引した飛翔昆虫を逃がすことを防止できるため、効率的に飛翔昆虫の防除をすることができる。
 実施の形態3に係る昆虫誘引装置201は、飛翔昆虫の動きを検知する昆虫センサ206を、さらに備えることが好ましい。昆虫センサ206は、飛翔昆虫の飛翔方向を予測する。また、制御部203は、昆虫センサ206が予測した飛翔昆虫の飛翔方向に基づいて、捕獲部204に飛翔昆虫を誘引するように光源202を点滅させる。
 この構成によって、飛翔昆虫が昆虫誘引対象エリアに存在しない場合等の不要時に昆虫誘引装置201が動作するのを抑制することができる。そのため、消費電力を削減できる。
 (その他の実施の形態)
 以上、実施の形態3を用いて、本発明に係る昆虫誘引装置201について説明してきた。しかしながら、昆虫誘引装置201の実施態様は、実施の形態3に限定されるものではない。
 実施の形態3においては、昆虫誘引装置201は、室内や屋外に設置することを前提に説明してきたが、昆虫誘引装置201は、室内や屋外等の所定の場所に設置するものに限定されず、持ち運び可能な構成としてもよい。
 例えば、昆虫誘引装置201をランタンに似せた形状等にして持ち運びが可能となる。そのため、人が屋外で活動する際に活動エリアより少し離れた場所に、昆虫誘引装置201を置いておくことで、飛翔昆虫を気にせず安全に屋外での活動を行うことができる。
 また、昆虫誘引装置201の用途としては、人の生活活動エリアから飛翔昆虫を昆虫誘引装置201の方向に誘引する用途だけに限定されない。例えば、人や荷物等に付着して対象エリアに飛翔昆虫が侵入するのを防ぐ用途にも使用することができる。
 例えば、建物の入り口や港や空港において、人や荷物が入ってくるたびに昆虫誘引装置201を動作させ、人や荷物等に付着している飛翔昆虫を誘引し、飛翔昆虫の建物内への侵入や上陸を阻止することができる。この場合、人や荷物等の全体に対して光源202からの発光を照射することが好ましい。
 なお、上述の実施の形態3については、本発明の実施態様の例示に過ぎず、数値や形状等についても好ましいものの例示に過ぎず、本発明はこれらの実施の形態にのみ限定されるものではない。本発明の技術的思想の範囲を逸脱しない範囲で、構成に適宜変更を加えることは可能である。
 (実施例3)
 以下、本実施の形態を実施例及び比較例によりさらに詳細に説明するが、本実施の形態はこれら実施例に限定されるものではない。
 図20は、評価実験に用いた光源の発光スペクトルを表すグラフである。実施例及び比較例において、光源202には、蛍光灯と所定波長域の光を透過するフィルタを組み合わせたものを使用した。実施例及び比較例で用いた光源2の発光スペクトルは、図20に示す通りである。また、評価実験において、昆虫誘引装置201は、幅約3.5m、奥行き約3.5m、高さ約2.5mの直方体状の実験室内に設置した。
 評価実験においては、次に示す表11の通り、実施例1~18及び比較例1~9を用いている。実施例1~18及び比較例1~9はそれぞれ、ピーク波長、点滅周波数、最小照射照度、照射照度比、設置高さ、といったパラメータを変更したものである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000011
 最小照射照度とは、実験室内において光源202から最も遠い角における照射照度のことである。照射照度比とは、光源202の出射照度を、照射面における平均照射照度で割り算した値である。
 (評価)
 [ピーク波長による影響の評価試験]
 上記パラメータの中でピーク波長のみが異なる実施例1~6及び比較例1~2に係る昆虫誘引装置201を用いて、ピーク波長による影響の評価試験を行った。具体的には、上述の実験室において、光源202の点灯実験を行い、実験室内の200匹の昆虫の相対捕獲率を算出する実験を行った。
 評価試験には、生体リズムを整えて飼育した、キンバエと、キイロショウジョウバエと、アカイエカと、ヒトスジシマカとを各50匹ずつを使用した。また、捕獲率とは、評価試験開始から24時間後における、捕獲部204で捕獲した昆虫数を実験室内の昆虫数で割り算した値である。そして、比較例1の捕獲率を基準の1.0とし、それぞれの実施例及び比較例における相対捕獲率を算出した。捕獲部204としては、粘着テープを使用した。評価結果を、表12に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000012
 表12に示すように、ピーク波長が780nm以上1350nm以下である実施例1~6では、相対捕獲率が1.5以上の値であった。一方で、ピーク波長が735nm又は1550nmである比較例1及び2においては、相対捕獲率が1.0以下の値であった。
 この結果から、光源202は、780nm以上1350nm以下の波長成分を有する発光を行うことが好ましく、780nm以上1350nm以下の波長成分を有する発光であれば、昆虫を誘引する効果が十分に得られることがわかった。
 [点滅周波数による影響の評価試験]
 上記パラメータの中で点滅周波数のみが異なる実施例3、7~9及び比較例3~4に係る昆虫誘引装置201を用いて、点滅周波数による影響の評価試験を行った。具体的には、上述の実験室において、光源202の点灯実験を行い、実験室内の200匹の昆虫の相対捕獲率を算出する実験を行った。使用した昆虫は、上述のピーク波長による影響の評価試験と同様である。また、相対捕獲率は、比較例3の捕獲率を基準の1.0とし、それぞれの実施例及び比較例における相対捕獲率を算出した。評価結果を、表13に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000013
 表13に示すように、点滅周期が100Hz以上400Hz以下である実施例3及び7~9では、相対捕獲率が1.5以上の値であった。一方で、点滅周期が50Hz又は450Hzである比較例3及び4においては、相対捕獲率が1.0程度の値であった。
 この結果から、光源202の点滅周期は100Hz以上400Hz以下であることが好ましく、点滅周波数が100Hz以上400Hz以下であれば、昆虫を誘引する効果が十分に得られることがわかった。
 [最小放射照度による影響の評価試験]
 上記パラメータの中で最小照射照度のみが異なる実施例3、10~13及び比較例5~6に係る昆虫誘引装置201を用いて、最小照射照度による影響の評価試験を行った。具体的には、上述の実験室において、光源202の点灯実験を行い、実験室内の200匹の昆虫の相対捕獲率を算出する実験を行った。使用した昆虫は、上述のピーク波長による影響の評価試験と同様である。また、相対捕獲率は、比較例5の捕獲率を基準の1.0とし、それぞれの実施例及び比較例における相対捕獲率を算出した。評価結果を、表14に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000014
 表14に示すように、最小照射照度が1μW/cm以上1000μW/cm以下である実施例3及び10~13では、相対捕獲率が1.5以上の値であった。一方で、最小照射照度が0.5μW/cm又は1100μW/cmである比較例5及び6においては、相対捕獲率が1.0以下の値であった。
 この結果から、最小照射照度は1μW/cm以上1W/cmの以下であることが好ましく、最小照射照度が1μW/cm以上1W/cm以下であれば、昆虫を誘引する効果が十分に得られることがわかった。
 [照射照度比による影響の評価試験]
 上記パラメータの中で照射照度比のみが異なる実施例3、14~15及び比較例7~8に係る昆虫誘引装置201を用いて、照射照度比による影響の評価試験を行った。具体的には、上述の実験室において、光源202の点灯実験を行い、実験室内の200匹の昆虫の相対捕獲率を算出する実験を行った。使用した昆虫は、上述のピーク波長による影響の評価試験と同様である。また、相対捕獲率は、比較例7の捕獲率を基準の1.0とし、それぞれの実施例及び比較例における相対捕獲率を算出した。評価結果を、表15に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000015
 表15に示すように、照射照度比が2以上5以下である実施例3及び14~15では、相対捕獲率が1.5以上の値であった。一方で、照射照度比が1又は6である比較例7及び8においては、相対捕獲率は1.0以下の値であった。
 この結果から、照射照度比は2以上5以下であることが好ましく、照射照度比が2以上5以下であれば、飛翔昆虫を誘引する効果が十分に得られることがわかった。
 [設置高さによる影響の評価試験]
 上記パラメータの中で設置高さのみが異なる実施例3、16~18及び比較例9に係る昆虫誘引装置201を用いて、設置高さによる影響の評価試験を行った。具体的には、上述の実験室において、光源202の点灯実験を行い、実験室内の200匹の昆虫の相対捕獲率を算出する実験を行った。使用した昆虫は、上述のピーク波長による影響の評価試験と同様である。また、相対捕獲率は、比較例9の捕獲率を基準の1.0とし、それぞれの実施例及び比較例における相対捕獲率を算出した。評価結果を、表16に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000016
 表16に示すように、設置高さが0.6以下である実施例3、16~18では、相対捕獲率が1.5以上の値であった。この結果から、設置高さは0.6以下であることが好ましく、設置高さが0.6以下であれば、飛翔昆虫を誘引する効果が十分に得られることがわかった。
 以上、実施例に沿って本実施の形態の内容を説明したが、本実施の形態はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
  1    昆虫行動抑制装置(昆虫忌避装置)
  2,2a,2b,2c    光源
  3    制御部
  4    昆虫忌避対象エリア
  5    人感センサ
  6    昆虫センサ
  7    照度センサ
  8    周波数調整部
  9    室内用照明装置
 10    動作表示部
 11    光源回動部
 12    電力線
 13    昆虫忌避対象外エリア
 91    室内用照明光源
 92    フランジ部
 93    カバー部
101    昆虫行動抑制装置
102    光源
103    制御部
104    昆虫行動抑制対象エリア
105    人感センサ
106    昆虫センサ
107    動作表示部
108    周波数調整部
109    室内用照明装置
110    電力線
191    室内用照明光源
192    カバー部
193    フランジ部
201    昆虫行動抑制装置(昆虫誘引装置)
202    光源
203    制御部
204    捕獲部
205    人感センサ
206    昆虫センサ
207    動作表示部
208    昆虫行動抑制装置の本体
209    周波数調整部
210    電力線

Claims (16)

  1.  780nm以上1350nm以下の波長成分を有する発光を行う光源と、
     前記光源を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、50Hz以上400Hz以下の点滅周波数で、前記光源を点滅させ、
     前記光源の出射照度は、前記光源に対向する照射面における平均照射照度に比べ、5.4倍以上の数値である、昆虫行動抑制装置。
  2.  昆虫忌避対象エリアの端部分における照射照度は、10μW/cm以上、1W/cm以下である、請求項1記載の昆虫行動抑制装置。
  3.  室内に設置した際に、前記光源の設置高さが部屋の天井高さの0.7以上である、請求項1又は2記載の昆虫行動抑制装置。
  4.  人感センサを、さらに備え、
     前記制御部は、前記人感センサの検知情報に応じて、前記光源を点滅させる、請求項1~3のいずれか一項記載の昆虫行動抑制装置。
  5.  飛翔昆虫の動きを検知する昆虫センサを、さらに備え、
     前記昆虫センサは、前記飛翔昆虫の飛翔方向を予測し、
     前記制御部は、前記昆虫センサが予測した前記飛翔昆虫の飛翔方向に基づいて、昆虫忌避対象エリアから前記飛翔昆虫を忌避するように前記光源の照射範囲を変化させる、請求項1~4のいずれか一項記載の昆虫行動抑制装置。
  6.  780nm以上1350nm以下の波長成分を有する発光を行う光源と、
     前記光源を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、6Hz以上98Hz以下の点滅周波数で、前記光源を点滅させる、昆虫行動抑制装置。
  7.  昆虫行動抑制対象エリアの端部分における照射照度は、5μW/cm以上、1W/cm以下である、請求項6記載の昆虫行動抑制装置。
  8.  前記制御部は、所定時間ごとに、前記光源の点滅周波数を6Hz以上98Hz以下の範囲内で変化させる、請求項6又は7記載の昆虫行動抑制装置。
  9.  前記制御部は、60分間の内、40~55分間前記光源を点滅させ、20~5分間前記光源を停止させる、請求項6~8のいずれか一項記載の昆虫行動抑制装置。
  10.  人感センサを、さらに備え、
     前記制御部は、前記人感センサの検知情報に応じて、前記光源の点滅させる、請求項6~9のいずれか一項記載の昆虫行動抑制装置。
  11.  780nm以上1350nm以下の波長成分を有する発光を行う光源と、
     前記光源を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、100Hz以上400Hz以下の点滅周波数で、前記光源を点滅させ、
     前記光源の出射照度は、前記光源に対向する照射面における平均照射照度に比べ、2倍以上5倍以下の数値である、昆虫行動抑制装置。
  12.  昆虫誘引対象エリアの端部分における放射照度は、1μW/cm以上、1W/cm以下である、請求項11記載の昆虫行動抑制装置。
  13.  部屋内に設置した際に、前記光源の設置高さが前記部屋の天井高さの0.6以下である、請求項11又は12記載の昆虫行動抑制装置。
  14.  人感センサを、さらに備え、
     前記制御部は、前記人感センサが対象を検知してからの所定時間の間、前記光源を点滅させる、請求項11~13のいずれか一項記載の昆虫行動抑制装置。
  15.  飛翔昆虫を捕獲するための捕獲部を、さらに備え、
     前記制御部は、前記光源を点滅させることで前記捕獲部に前記飛翔昆虫を誘引する、請求項11~14のいずれか一項記載の昆虫行動抑制装置。
  16.  前記飛翔昆虫の動きを検知する昆虫センサを、さらに備え、
     前記昆虫センサは、前記飛翔昆虫の飛翔方向を予測し、
     前記制御部は、前記昆虫センサが予測した前記飛翔昆虫の飛翔方向に基づいて、前記捕獲部に前記飛翔昆虫を誘引するように前記光源を点滅させる、請求項15記載の昆虫行動抑制装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200100491A1 (en) * 2018-09-28 2020-04-02 Vital Vio, Inc. Inactivation of Insects With Light

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013236611A (ja) * 2012-05-13 2013-11-28 Yoshio Takada 蚊さされ防止ライト
WO2015113818A1 (en) * 2014-01-29 2015-08-06 Koninklijke Philips N.V. Lighting system for insect control
JP2017023014A (ja) * 2015-07-16 2017-02-02 コニカミノルタ株式会社 集虫装置及び集虫方法
JP2017121207A (ja) * 2016-01-07 2017-07-13 株式会社ゼロビーム 防虫灯

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013236611A (ja) * 2012-05-13 2013-11-28 Yoshio Takada 蚊さされ防止ライト
WO2015113818A1 (en) * 2014-01-29 2015-08-06 Koninklijke Philips N.V. Lighting system for insect control
JP2017023014A (ja) * 2015-07-16 2017-02-02 コニカミノルタ株式会社 集虫装置及び集虫方法
JP2017121207A (ja) * 2016-01-07 2017-07-13 株式会社ゼロビーム 防虫灯

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200100491A1 (en) * 2018-09-28 2020-04-02 Vital Vio, Inc. Inactivation of Insects With Light

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