WO2025257956A1 - 水上浮体構造物 - Google Patents
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Definitions
- This disclosure has been made in light of the above, and aims to efficiently capture changes in the environment and living organisms.
- This disclosure makes it possible to efficiently capture changes in the environment and living organisms.
- FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a floating structure on water.
- the floating water structure 1 shown in Figure 1 comprises a float 21 that floats on the water surface, an above-water platform 11 arranged on top of the float 21, and an underwater platform 31 arranged below the float 21.
- the floating water structure 1 may float on any water surface, such as the sea, river, pond, or lake, as long as it is in the hydrosphere.
- the floating water structure 1 may be moored in the same position, or may move with the current of the water.
- the floating water structure 1 may be powered and move by itself.
- the floating water structure 1 may be large enough for a person to ride on, or may be palm-sized. The size of the floating water structure 1 may be determined freely.
- the float 21 floats the above-water floating structure 1 on the water surface, with the upper surface of the above-water platform 11 exposed above the water surface and the underwater platform 31 submerged below the water surface.
- the float 21 may have any shape, such as a sphere, cylinder, or tube.
- the float 21 may be made of any material, such as metal, concrete, plastic, or wood.
- a biological attraction mechanism 12 for attracting above-water organisms On the top surface of the above-water platform 11, there are installed a biological attraction mechanism 12 for attracting above-water organisms, a biological observation unit 13 for observing the organisms, and an environmental observation unit 14 for observing the above-water environment.
- the underwater platform 31 is equipped with a biological attraction mechanism 32 for attracting underwater organisms, a biological observation unit 33 for observing the organisms, and an environmental observation unit 34 for observing the underwater environment.
- the surface platform 11 and the underwater platform 31 may have any shape, such as a circle, a polygon, or a three-dimensional shape.
- the surface platform 11 and the underwater platform 31 may be made of any material, such as metal, concrete, plastic, or wood.
- the floating body 21, the surface platform 11, and the underwater platform 31 may be integral or assembled.
- Only the surface platform 11 may be equipped with the organism attraction mechanism 12, organism observation unit 13, and environmental observation unit 14, or only the underwater platform 31 may be equipped with the organism attraction mechanism 32, organism observation unit 33, and environmental observation unit 34. Either the surface platform 11 or the underwater platform 31 may be equipped with the organism attraction mechanism 12, 32 and organism observation unit 13, 33, and the other may be equipped with the environmental observation unit 14, 34.
- Only the above-water platform 11 or only the underwater platform 31 may be arranged on the floating body 21.
- the surface platform 11 may be equipped with a wind turbine or a solar power generator.
- the underwater platform 31 may be equipped with a wave power generator or a tidal power generator.
- the electricity generated by the surface platform 11 and the underwater platform 31 may be used to drive various components.
- the electricity generated by the surface platform 11 may be used to light the light source of the organism attraction mechanism 32 of the underwater platform 31, promoting the generation of plankton and creating a feeding ground.
- the electricity generated by the underwater platform 31 may be used to light the light source of the organism attraction mechanism 12 of the surface platform 11, attracting insects.
- the underwater platform 31 may be equipped with a water absorption mechanism to supply water to the organism attraction mechanism 12 of the above-water platform 11.
- water may be supplied from the underwater platform 31 to the organism attraction mechanism 12 to form a water spot in the organism attraction mechanism 12 where organisms gather, or to promote the growth of plants and flowers in the organism attraction mechanism 12.
- Sounds recorded on the surface platform 11 may be played around the organism attracting mechanism 32 on the underwater platform 31, or sounds recorded on the underwater platform 31 may be played around the organism attracting mechanism 12 on the surface platform 11.
- the organism attraction mechanisms 12, 32, organism observation units 13, 33, and environmental observation units 14, 34 are combined appropriately depending on the organisms and environment being observed.
- the organisms to be observed may be animals, microorganisms, or plants.
- Table 1 shows examples of organisms that can be observed.
- the organism attracting mechanism 12, 32 to be equipped is selected depending on the organism to be observed.
- Table 2 shows an example of an organism attracting mechanism.
- observation device to be equipped as the organism observation unit 13, 33 is selected depending on the organism to be observed.
- Table 3 shows an example of an observation device.
- Table 4 shows examples of indicators to be observed quantitatively or qualitatively
- Table 5 shows examples of the behavior of the organisms to be observed.
- the observation target and the observation device to be equipped as the environmental observation unit 14, 34 are selected.
- Table 6 shows an example of the observation target to be measured on the surface platform 11 and the observation device to be equipped as the environmental observation unit 14
- Table 7 shows an example of the observation target to be measured on the underwater platform 31 and the observation device to be equipped as the environmental observation unit 34.
- Example 10 Next, several examples will be described in which the relationship between organisms and the environment is investigated by selecting from the above table the organisms to be observed, as well as the environment, organism attracting mechanisms 12, 32, organism observation units 13, 33, and environment observation units 14, 34. Each example describes observation on either the surface platform 11 or the underwater platform 31, but the examples may be combined to investigate the relationship between surface organisms and the underwater environment, the relationship between underwater organisms and the surface environment, and the relationship between surface organisms and underwater organisms based on the observation results from both the surface platform 11 and the underwater platform 31.
- Example 1 The organisms observed in Example 1 are birds.
- the floating structure 1 on water in Example 1 is equipped with perches and a water source as the organism attracting mechanism 12 on the water platform 11, a camera as the organism observing unit 13, and a sound level meter as the environmental observing unit 14.
- the underwater platform 31 has a water sampling function, and the water sampled by the underwater platform 31 is supplied as a water source for birds.
- the breeding behavior of birds and surrounding noise are observed on the water platform 11. Comparing areas with high and low noise levels reveals differences in the success rate of breeding behavior, and the relationship between noise and the presence or absence of breeding behavior becomes clear.
- Example 2 The organisms observed in Example 2 are birds.
- the floating structure 1 in Example 2 is equipped with trees as the organism attracting mechanism 12 on the floating platform 11, a camera as the organism observing unit 13, and a thermometer as the environmental observing unit 14.
- the underwater platform 31 has a water sampling function, and the water sampled by the underwater platform 31 is sprayed on the trees, which grow and produce nuts, creating feeding areas for the birds.
- the temperature and the incidence of avian influenza among birds are observed on the floating platform 11.
- a relationship between temperature and the presence or absence of disease can be determined, such as a higher infection rate in months with lower temperatures and a lower infection rate in months with higher temperatures.
- Example 3 The organisms observed in Example 3 are insects.
- the floating structure 1 in Example 3 is equipped with a trap as the organism attracting mechanism 12 of the floating platform 11, a counter as the organism observing unit 13, and a wind direction/anemometer as the environmental observing unit 14.
- the light source equipped in the trap is lit using electricity generated by the floating platform 11 or the underwater platform 31.
- the biomass of insects that have flown in, as well as wind direction/wind speed, are observed on the floating platform 11.
- the relationship between wind direction/wind speed and biomass is revealed, such as the fact that the biomass of pest species increases during the rainy season due to monsoon winds and decreases during other periods.
- Example 4 The organisms observed in Example 4 are insects.
- the floating structure 1 in Example 4 is equipped with flowers as the organism attracting mechanism 12 on the floating platform 11, a camera as the organism observing unit 13, and a barometer as the environmental observing unit 14.
- the underwater platform 31 has a water sampling function, and the water sampled by the underwater platform 31 is sprayed on the flowers, causing the flowers to grow and bloom, attracting insects.
- the escape sites of the insects and air pressure are observed on the floating platform 11. The relationship between air pressure and escape sites is determined, such as insects resting on the undersides of leaves on days with large changes in air pressure and flying around the flowers on sunny days with stable air pressure.
- Example 5 The organisms observed in Example 5 are mammals.
- the floating structure 1 in Example 5 is equipped with a feeder as the organism attracting mechanism 32 of the underwater platform 31, an echo detector as the organism observation unit 33, and a water thermometer as the environmental observation unit 34.
- a light source is turned on using electricity generated by the abovewater platform 11 or the underwater platform 31, and illuminates the area around the feeder. Mammals are attracted to eat the small fish previously placed in the feeder and the plankton whose growth has been promoted by the light source.
- the ovaries of attracted female mammals and the water temperature are observed on the underwater platform 31.
- the relationship between water temperature and the reproductive period of mammals is revealed, such as the fact that mature female mammals leave feeding areas and head to areas suitable for mating and spawning in the summer when the water temperature is high.
- Example 6 The organisms observed in Example 6 are mammals.
- the floating structure 1 of Example 6 is equipped with an organism carcass as the organism attracting mechanism 32 of the underwater platform 31, a measuring tape as the organism observing unit 33, and a GPS as the environmental observing unit 34.
- the above-water platform 11 records sounds on the sea surface (for example, the sound of splashes from small fish being chased by a large fish and flying across the sea surface) and plays them back around the corpse placed on the underwater platform 31.
- the underwater platform 31 observes the body length of the attracted mammals and measures their latitude and longitude. This reveals the relationship between habitat and body length, such as differences in body length between different sea areas even for mammals of the same species.
- Example 7 The organisms observed in Example 7 are fish.
- the floating structure 1 of Example 7 is equipped with an artificial reef as the organism attracting mechanism 32 of the underwater platform 31, a fish finder as the organism observing unit 33, and an underwater illuminance meter as the environmental observing unit 34.
- a light source is turned on using electricity generated by the above-water platform 11 or the underwater platform 31, and illuminates the area around the artificial reef. Fish are attracted to the plankton whose growth is promoted by the artificial reef and the light source, and the amount of sunlight is observed on the underwater platform 31.
- a comparison of when the artificial reef is illuminated with a light source and when it is not illuminated reveals a difference in the timing at which sleeping behavior begins, revealing the relationship between the amount of sunlight and the presence or absence of sleeping behavior.
- Example 8 The organisms observed in Example 8 are fish.
- the floating structure 1 of Example 8 is equipped with driftwood as the organism attracting mechanism 32 of the underwater platform 31, an X-ray as the organism observing unit 33, and a sound level meter as the environmental observing unit 34.
- the sounds of rain, wind, and waves are recorded on the above-water platform 11 and played back on the underwater platform 31 to cancel out the underwater noise. This creates a space free from the adverse effects of underwater noise, attracting fish.
- the lifespan of the attracted fish and the surrounding noise are observed. Comparing periods when the noise is not canceled out with periods when it is, there is a difference in the lifespan of the fish, revealing the relationship between noise and age.
- Example 9 The organisms observed in Example 9 are aquatic plants.
- the floating structure 1 of Example 9 includes a reef as the organism attracting mechanism 32 of the underwater platform 31, a measuring tape as the organism observing unit 33, and a depth meter as the environmental observing unit 34. After seaweed spores naturally settle on each reef, the area around the reef is illuminated using electricity generated by wind power on the floating platform 11.
- the light source promotes seaweed growth, and the length of the grown seaweed and the current direction and speed are observed. There is a difference in growth speed between a location with strong waves that is easily exposed to waves while growing and a location with calm waves that is less exposed to waves while growing, and this reveals the relationship between the current direction and speed and the body length of the aquatic plants.
- Example 10 The organisms observed in Example 10 are birds.
- the floating structure 1 on water in Example 10 is equipped with a feeder as the organism attracting mechanism 12 on the water platform 11, a bird radar as the organism observing unit 13, and a wind direction and anemometer as the environmental observing unit 14.
- the calls of fish making courtship behavior are recorded on the underwater platform 31 and played back around the feeder. Birds are attracted by the feeder and the calls, and the flight speed of the birds and the wind direction and speed are observed. Comparing low wind speed with high wind speed reveals a difference in flight speed, revealing the relationship between wind direction and speed and flight behavior.
- Example 11 The organisms observed in Example 11 are bacteria.
- the floating structure 1 in Example 11 is equipped with perches as the organism attracting mechanism 12 on the floating platform 11, a microscope as the organism observing unit 13, and a thermometer as the environmental observing unit 14.
- Water collected on the underwater platform 31 is supplied to the perches on the floating platform 11 to form a water source.
- the types of bacteria observed by collecting samples from birds are observed along with the temperature.
- a relationship between temperature and the time of bacterial proliferation is revealed, such as a higher number of pathogen species in months with lower temperatures and a lower number of species in months with lower temperatures.
- the floating structure 1 of this embodiment comprises a float 21, an above-water platform 11 arranged above the float 21, an underwater platform 31 arranged below the float 21, and organism attracting mechanisms 12, 32, organism observation units 13, 33, and environment observation units 14, 34 installed on at least one of the above-water platform 11 and the underwater platform 31.
- the organism attracting mechanisms 12, 32 attract desired organisms. This allows organisms to be attracted and the environment and organisms to be observed simultaneously, increasing the amount of useful data. As a result, the accuracy of detecting changes in the environment and organisms is improved.
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Abstract
水上浮体構造物1は、浮体21と、浮体21の上部に配置された水上プラットフォーム11と、浮体21の下部に配置された水中プラットフォーム31と、水上プラットフォーム11と水中プラットフォーム31の少なくともいずれかに設置された生物誘引機構12,32、生物観測部13,33、および環境観測部14,34とを備える。生物誘引機構12,32により所望の生物を誘き寄せる。
Description
本開示は、水上浮体構造物に関する。
環境意識の高まりから自然環境や野生生物をモニタリングし、変化を早期発見する観測システムや観測機への社会的ニーズが高まっている。また、魚類などの動物や藻類などの植物の資源評価の観点でも環境や生物をモニタリングし、資源状態の変化を速やかに把握する重要性が増している。
非特許文献1には、浮体に、気象観測装置や発電機を備えて、海洋上の環境観測を行う環境観測装置が開示されている。
"海洋統合環境無人観測プラットフォーム(MIA:ミーア)"、西部環境調査株式会社、インターネット〈https://www.smrj.go.jp/incubation/d-flag/companylist/fbrion000000fj2t-att/akn4gh000000cnq1.pdf〉
生物の観測を行う場合、衛星による広域の観測では、生物単体程度の分解能でデータを得ることが難しいという課題があった。また、定点式のセンサによる狭域の観測では、範囲内に生物が存在しない場合があるという課題があった。
本開示は、上記に鑑みてなされたものであり、環境や生物の変化を効率的に捉えることを目的とする。
本開示の一態様の水上浮体構造物は、浮体と、前記浮体の上部に配置された水上プラットフォームと、前記浮体の下部に配置された水中プラットフォームと、前記水上プラットフォームと前記水中プラットフォームの少なくともいずれかに設置された生物誘引部および観測部と、を備える。
本開示によれば、環境や生物の変化を効率的に捉えることができる。
[水上浮体構造物]
図1を参照し、本実施形態の水上浮体構造物1の構成の一例について説明する。
図1を参照し、本実施形態の水上浮体構造物1の構成の一例について説明する。
図1に示す水上浮体構造物1は、水面を浮遊する浮体21と、浮体21の上部に配置された水上プラットフォーム11と、浮体21の下部に配置された水中プラットフォーム31を備える。水上浮体構造物1は、水圏であれば、海、川、池、あるいは湖のいずれの水面で浮遊させてもよい。水上浮体構造物1は、同じ位置に係留されてもよいし、水の流れに乗って移動してもよい。水上浮体構造物1は、動力を備えて、自ら移動してもよい。水上浮体構造物1は、人が乗ることができる大きさであってもよいし、手のひらサイズであってもよい。水上浮体構造物1の大きさは自由に決めてよい。
浮体21は、水上プラットフォーム11の上面を水面から露出させ、水中プラットフォーム31を水面下に沈ませた状態で、水上浮体構造物1を水面に浮遊させる。浮体21の形状は任意でよく、例えば球体、円柱、あるいは筒状である。浮体21は任意の素材を用いてよく、例えば金属、コンクリート、プラスチック、あるいは木材であってもよい。
水上プラットフォーム11の上面には、水上の生物を誘い寄せるための生物誘引機構12と、生物を観測するための生物観測部13と、水上の環境を観測するための環境観測部14が設置される。
水中プラットフォーム31には、水中の生物を誘い寄せるための生物誘引機構32と、生物を観測するための生物観測部33と、水中の環境を観測するための環境観測部34が設置される。
水上プラットフォーム11と水中プラットフォーム31の形状は任意でよく、例えば円形、多角形、あるいは立体であってもよい。水上プラットフォーム11と水中プラットフォーム31は任意の素材を用いてよく、例えば金属、コンクリート、プラスチック、あるいは木材であってもよい。
浮体21、水上プラットフォーム11、および水中プラットフォーム31は、一体型であってもよいし、組み立て式であってもよい。
水上プラットフォーム11のみに生物誘引機構12、生物観測部13、および環境観測部14を備えてもよいし、水中プラットフォーム31のみに生物誘引機構32、生物観測部33、および環境観測部34を備えてもよい。水上プラットフォーム11と水中プラットフォーム31のいずれか一方に生物誘引機構12,32と生物観測部13,33を備え、他方に環境観測部14,34を備えてもよい。
浮体21に、水上プラットフォーム11のみ、あるいは水中プラットフォーム31のみが配置されてもよい。
水上プラットフォーム11は、風力発電機や太陽光発電機を備えてもよい。水中プラットフォーム31は、波力発電機や潮力発電機を備えてもよい。水上プラットフォーム11や水中プラットフォーム31で発電した電力は、各部を駆動するために用いられてよい。例えば、水上プラットフォーム11で発電した電力で水中プラットフォーム31の生物誘引機構32の光源を点灯させ、プランクトンの発生を促して、餌場を形成する。あるいは、水中プラットフォーム31で発電した電力で水上プラットフォーム11の生物誘引機構12の光源を点灯させ、昆虫類を誘き寄せる。
水中プラットフォーム31は吸水機構を備えて、水上プラットフォーム11の生物誘引機構12に給水してもよい。例えば、水中プラットフォーム31から生物誘引機構12に給水し、生物誘引機構12に生物の集まる水場を形成したり、生物誘引機構12の草花を成長させたりする。
水上プラットフォーム11で録音した音を水中プラットフォーム31の生物誘引機構32の周囲で再生してもよいし、水中プラットフォーム31で録音した音を水上プラットフォーム11の生物誘引機構12の周囲で再生してもよい。
[観測対象、観測機、生物誘引機構]
次に、観測する生物や環境、および水上浮体構造物1が備える生物誘引機構と観測機器の一例について説明する。
次に、観測する生物や環境、および水上浮体構造物1が備える生物誘引機構と観測機器の一例について説明する。
生物誘引機構12,32、生物観測部13、33、および環境観測部14、34は、観測対象の生物および環境に応じて適切なものを組み合わせる。
観測する生物は、動物、微生物、および植物のいずれでもよい。表1に観測対象の生物の一例を示す。
観測対象の生物に応じて、生物誘引機構12,32として備えるものを選択する。表2に生物誘引機構の一例を示す。
また、観測対象の生物に応じて、生物観測部13、33として備える観測機を選択する。表3に観測機の一例を示す。
観測対象の生物について、量的または質的に観測する生態学的指標、あるいは観測する生物の行動を決定する。表4に量的または質的に観測する指標の一例を示し、表5に観測する生物の行動の一例を示す。
さらに、環境について、観測対象と環境観測部14、34として備える観測機を選択する。表6に水上プラットフォーム11で測定する観測対象と環境観測部14として備える観測機の一例を示し、表7に水中プラットフォーム31で測定する観測対象と環境観測部34として備える観測機の一例を示す。
[実施例]
次に、前述の表から、観測対象の生物、ならびに、環境、生物誘引機構12,32、生物観測部13,33、および環境観測部14,34を選択し、生物と環境との関係を調査する実施例についていくつか説明する。各実施例では、水上プラットフォーム11または水中プラットフォーム31のいずれかでの観測について説明しているが、実施例を組み合わせて、水上プラットフォーム11と水中プラットフォーム31の両方での観測結果に基づいて、水上の生物と水中の環境との関係、水中の生物と水上の環境との関係、および水上の生物と水中の生物との関係を調査してもよい。
次に、前述の表から、観測対象の生物、ならびに、環境、生物誘引機構12,32、生物観測部13,33、および環境観測部14,34を選択し、生物と環境との関係を調査する実施例についていくつか説明する。各実施例では、水上プラットフォーム11または水中プラットフォーム31のいずれかでの観測について説明しているが、実施例を組み合わせて、水上プラットフォーム11と水中プラットフォーム31の両方での観測結果に基づいて、水上の生物と水中の環境との関係、水中の生物と水上の環境との関係、および水上の生物と水中の生物との関係を調査してもよい。
(実施例1)
実施例1で観測する生物は鳥類である。実施例1の水上浮体構造物1は、水上プラットフォーム11の生物誘引機構12として止まり木と水場を備え、生物観測部13としてカメラを備え、環境観測部14として騒音計を備える。水中プラットフォーム31は採水機能を有し、水中プラットフォーム31で採水された水は、鳥類の水場として給水される。水上プラットフォーム11で、鳥の繁殖行動と周囲の騒音を観測する。騒音レベルが高い地域と低い地域とで比較すると、繁殖行動の成功率には差分があることが分かり、騒音と繁殖行動の有無の関係が判明する。
実施例1で観測する生物は鳥類である。実施例1の水上浮体構造物1は、水上プラットフォーム11の生物誘引機構12として止まり木と水場を備え、生物観測部13としてカメラを備え、環境観測部14として騒音計を備える。水中プラットフォーム31は採水機能を有し、水中プラットフォーム31で採水された水は、鳥類の水場として給水される。水上プラットフォーム11で、鳥の繁殖行動と周囲の騒音を観測する。騒音レベルが高い地域と低い地域とで比較すると、繁殖行動の成功率には差分があることが分かり、騒音と繁殖行動の有無の関係が判明する。
(実施例2)
実施例2で観測する生物は鳥類である。実施例2の水上浮体構造物1は、水上プラットフォーム11の生物誘引機構12として樹木を備え、生物観測部13としてカメラを備え、環境観測部14として温度計を備える。水中プラットフォーム31は採水機能を有し、水中プラットフォーム31で採水された水は、樹木に散水され、樹木が成長して木の実が成り、鳥類の餌場が形成される。水上プラットフォーム11で、鳥類の鳥インフルエンザの罹患状況と気温を観測する。気温が低い月は感染率が高く、気温が高い月は感染率が低いといった気温と疾病の有無の関係が判明する。
実施例2で観測する生物は鳥類である。実施例2の水上浮体構造物1は、水上プラットフォーム11の生物誘引機構12として樹木を備え、生物観測部13としてカメラを備え、環境観測部14として温度計を備える。水中プラットフォーム31は採水機能を有し、水中プラットフォーム31で採水された水は、樹木に散水され、樹木が成長して木の実が成り、鳥類の餌場が形成される。水上プラットフォーム11で、鳥類の鳥インフルエンザの罹患状況と気温を観測する。気温が低い月は感染率が高く、気温が高い月は感染率が低いといった気温と疾病の有無の関係が判明する。
(実施例3)
実施例3で観測する生物は昆虫である。実施例3の水上浮体構造物1は、水上プラットフォーム11の生物誘引機構12として捕獲機を備え、生物観測部13としてカウンターを備え、環境観測部14として風向・風速計を備える。水上プラットフォーム11や水中プラットフォーム31で発電した電気により捕獲機の備える光源を点灯する。水上プラットフォーム11で、飛来した虫の生物量と風向・風速を観測する。季節風により雨期は害虫となる種の生物量が増加し、それ以外の期間は減少する、というような風向・風速と生物量の関係が判明する。
実施例3で観測する生物は昆虫である。実施例3の水上浮体構造物1は、水上プラットフォーム11の生物誘引機構12として捕獲機を備え、生物観測部13としてカウンターを備え、環境観測部14として風向・風速計を備える。水上プラットフォーム11や水中プラットフォーム31で発電した電気により捕獲機の備える光源を点灯する。水上プラットフォーム11で、飛来した虫の生物量と風向・風速を観測する。季節風により雨期は害虫となる種の生物量が増加し、それ以外の期間は減少する、というような風向・風速と生物量の関係が判明する。
(実施例4)
実施例4で観測する生物は昆虫である。実施例4の水上浮体構造物1は、水上プラットフォーム11の生物誘引機構12として草花を備え、生物観測部13としてカメラを備え、環境観測部14として気圧計を備える。水中プラットフォーム31は採水機能を有し、水中プラットフォーム31で採水された水は、草花に散水され、草花が成長して花が咲き、昆虫が誘き寄せられる。水上プラットフォーム11で、昆虫の逃避場所と気圧を観測する。気圧の変化が大きい日は葉の裏で休息し、気圧が安定した晴天の日は草花の周囲を飛び交う、というような気圧と逃避場所の関係が判明する。
実施例4で観測する生物は昆虫である。実施例4の水上浮体構造物1は、水上プラットフォーム11の生物誘引機構12として草花を備え、生物観測部13としてカメラを備え、環境観測部14として気圧計を備える。水中プラットフォーム31は採水機能を有し、水中プラットフォーム31で採水された水は、草花に散水され、草花が成長して花が咲き、昆虫が誘き寄せられる。水上プラットフォーム11で、昆虫の逃避場所と気圧を観測する。気圧の変化が大きい日は葉の裏で休息し、気圧が安定した晴天の日は草花の周囲を飛び交う、というような気圧と逃避場所の関係が判明する。
(実施例5)
実施例5で観測する生物は哺乳類である。実施例5の水上浮体構造物1は、水中プラットフォーム31の生物誘引機構32として給餌器を備え、生物観測部33としてエコー検査機を備え、環境観測部34として水温計を備える。水上プラットフォーム11や水中プラットフォーム31で発電した電気により光源を点灯し、給餌器周辺を照射する。給餌器に事前に投入されている小魚および光源により成長が促されて増殖したプランクトンを食べに哺乳類が誘き寄せられる。水中プラットフォーム31で、誘き寄せられた哺乳類の雌固体の卵巣と水温を観測する。水温が高まる夏場に、成熟した雌固体は餌場を離れ、交尾や産卵に適した場所に向かう、というような水温と哺乳類の繁殖時期の関係が判明する。
実施例5で観測する生物は哺乳類である。実施例5の水上浮体構造物1は、水中プラットフォーム31の生物誘引機構32として給餌器を備え、生物観測部33としてエコー検査機を備え、環境観測部34として水温計を備える。水上プラットフォーム11や水中プラットフォーム31で発電した電気により光源を点灯し、給餌器周辺を照射する。給餌器に事前に投入されている小魚および光源により成長が促されて増殖したプランクトンを食べに哺乳類が誘き寄せられる。水中プラットフォーム31で、誘き寄せられた哺乳類の雌固体の卵巣と水温を観測する。水温が高まる夏場に、成熟した雌固体は餌場を離れ、交尾や産卵に適した場所に向かう、というような水温と哺乳類の繁殖時期の関係が判明する。
(実施例6)
実施例6で観測する生物は哺乳類である。実施例6の水上浮体構造物1は、水中プラットフォーム31の生物誘引機構32として生物の死骸を備え、生物観測部33としてメジャーを備え、環境観測部34としてGPSを備える。水上プラットフォーム11で海面上の音(例えば大型魚に追われて海面を飛び交う小魚の水しぶきの音)を録音し、水中プラットフォーム31に配置した死骸周辺で再生する。水中プラットフォーム31で、誘き寄せられた哺乳類の体長を観測し、緯度・経度を測定する。同じ種の哺乳類であっても海域ごとに体長に差がある、というような生息地と体長の関係が判明する。
実施例6で観測する生物は哺乳類である。実施例6の水上浮体構造物1は、水中プラットフォーム31の生物誘引機構32として生物の死骸を備え、生物観測部33としてメジャーを備え、環境観測部34としてGPSを備える。水上プラットフォーム11で海面上の音(例えば大型魚に追われて海面を飛び交う小魚の水しぶきの音)を録音し、水中プラットフォーム31に配置した死骸周辺で再生する。水中プラットフォーム31で、誘き寄せられた哺乳類の体長を観測し、緯度・経度を測定する。同じ種の哺乳類であっても海域ごとに体長に差がある、というような生息地と体長の関係が判明する。
(実施例7)
実施例7で観測する生物は魚類である。実施例7の水上浮体構造物1は、水中プラットフォーム31の生物誘引機構32として人工漁礁を備え、生物観測部33として魚探を備え、環境観測部34として水中照度計を備える。水上プラットフォーム11や水中プラットフォーム31で発電した電気により光源を点灯し、人工漁礁周囲を照射する。人工漁礁および光源により成長が促されて増殖したプランクトンに魚類が誘き寄せられる。水中プラットフォーム31で、魚類の睡眠行動と日照量を観測する。光源で人工漁礁を照射した場合と照射していない場合とを比較すると睡眠行動の開始タイミングには差分があり、日照量と睡眠行動の有無の関係が判明する。
実施例7で観測する生物は魚類である。実施例7の水上浮体構造物1は、水中プラットフォーム31の生物誘引機構32として人工漁礁を備え、生物観測部33として魚探を備え、環境観測部34として水中照度計を備える。水上プラットフォーム11や水中プラットフォーム31で発電した電気により光源を点灯し、人工漁礁周囲を照射する。人工漁礁および光源により成長が促されて増殖したプランクトンに魚類が誘き寄せられる。水中プラットフォーム31で、魚類の睡眠行動と日照量を観測する。光源で人工漁礁を照射した場合と照射していない場合とを比較すると睡眠行動の開始タイミングには差分があり、日照量と睡眠行動の有無の関係が判明する。
(実施例8)
実施例8で観測する生物は魚類である。実施例8の水上浮体構造物1は、水中プラットフォーム31の生物誘引機構32として流木を備え、生物観測部33としてレントゲンを備え、環境観測部34として騒音計を備える。水上プラットフォーム11で雨風や波の音を録音し、水中プラットフォーム31で海中騒音を相殺するように再生する。これにより、海中騒音の悪影響が及ばない空間が形成されて、魚類が誘き寄せられる。誘き寄せられた魚類の寿命と周囲の騒音とを観測する。騒音を相殺していない時期と相殺している時期とで比較すると、魚類の寿命には差分があり、騒音と年齢の関係が判明する。
実施例8で観測する生物は魚類である。実施例8の水上浮体構造物1は、水中プラットフォーム31の生物誘引機構32として流木を備え、生物観測部33としてレントゲンを備え、環境観測部34として騒音計を備える。水上プラットフォーム11で雨風や波の音を録音し、水中プラットフォーム31で海中騒音を相殺するように再生する。これにより、海中騒音の悪影響が及ばない空間が形成されて、魚類が誘き寄せられる。誘き寄せられた魚類の寿命と周囲の騒音とを観測する。騒音を相殺していない時期と相殺している時期とで比較すると、魚類の寿命には差分があり、騒音と年齢の関係が判明する。
(実施例9)
実施例9で観測する生物は水生植物である。実施例9の水上浮体構造物1は、水中プラットフォーム31の生物誘引機構32として岩礁を備え、生物観測部33としてメジャーを備え、環境観測部34として深度計を備える。海藻の胞子が各岩礁に自然的に着定した後、水上プラットフォーム11で風力により発電された電気を用いて岩礁周辺を照射する。光源により海藻の成長を促し、成長した海藻の長さと流向・流速を観測する。波が激しく、成長する間に波に晒されやすい地点と、波が穏やかで、成長する間に波にさらされにくい地点とでは成長スピードに差分があり、流向・流速と水生植物の体長の関係が判明する。
実施例9で観測する生物は水生植物である。実施例9の水上浮体構造物1は、水中プラットフォーム31の生物誘引機構32として岩礁を備え、生物観測部33としてメジャーを備え、環境観測部34として深度計を備える。海藻の胞子が各岩礁に自然的に着定した後、水上プラットフォーム11で風力により発電された電気を用いて岩礁周辺を照射する。光源により海藻の成長を促し、成長した海藻の長さと流向・流速を観測する。波が激しく、成長する間に波に晒されやすい地点と、波が穏やかで、成長する間に波にさらされにくい地点とでは成長スピードに差分があり、流向・流速と水生植物の体長の関係が判明する。
(実施例10)
実施例10で観測する生物は鳥類である。実施例10の水上浮体構造物1は、水上プラットフォーム11の生物誘引機構12として給餌器を備え、生物観測部13としてバードレーダを備え、環境観測部14として風向・風速計を備える。水中プラットフォーム31で求愛行動のため鳴く魚の鳴き声を録音し、給餌器周辺で再生する。給餌器と鳴き声により鳥を誘き寄せ、鳥の飛行速度と風向・風速を観測する。風速が低い時と風速が高い時とを比較すると、飛行速度には差分があり、風向・風速と飛行行動の関係が判明する。
実施例10で観測する生物は鳥類である。実施例10の水上浮体構造物1は、水上プラットフォーム11の生物誘引機構12として給餌器を備え、生物観測部13としてバードレーダを備え、環境観測部14として風向・風速計を備える。水中プラットフォーム31で求愛行動のため鳴く魚の鳴き声を録音し、給餌器周辺で再生する。給餌器と鳴き声により鳥を誘き寄せ、鳥の飛行速度と風向・風速を観測する。風速が低い時と風速が高い時とを比較すると、飛行速度には差分があり、風向・風速と飛行行動の関係が判明する。
(実施例11)
実施例11で観測する生物は細菌である。実施例11の水上浮体構造物1は、水上プラットフォーム11の生物誘引機構12として止まり木を備え、生物観測部13として顕微鏡を備え、環境観測部14として温度計を備える。水中プラットフォーム31で採水された水を水上プラットフォーム11の止まり木に給水し、水場を形成する。鳥からの検体採取により観測される細菌の種類と気温とを観測する。気温が低い月は病原体の種数が多く、気温が低い月は種数が少ないといった気温と細菌の増殖時期の関係が判明する。
実施例11で観測する生物は細菌である。実施例11の水上浮体構造物1は、水上プラットフォーム11の生物誘引機構12として止まり木を備え、生物観測部13として顕微鏡を備え、環境観測部14として温度計を備える。水中プラットフォーム31で採水された水を水上プラットフォーム11の止まり木に給水し、水場を形成する。鳥からの検体採取により観測される細菌の種類と気温とを観測する。気温が低い月は病原体の種数が多く、気温が低い月は種数が少ないといった気温と細菌の増殖時期の関係が判明する。
以上説明したように、本実施形態の水上浮体構造物1は、浮体21と、浮体21の上部に配置された水上プラットフォーム11と、浮体21の下部に配置された水中プラットフォーム31と、水上プラットフォーム11と水中プラットフォーム31の少なくともいずれかに設置された生物誘引機構12,32、生物観測部13,33、および環境観測部14,34とを備える。生物誘引機構12,32により所望の生物を誘き寄せる。これにより、生物を誘き寄せて、環境と生物を同時に観測できるので、有用なデータ量が増える。その結果、環境と生物の変化の検出精度が向上する。
1 水上浮体構造物
11 水上プラットフォーム
12 生物誘引機構
13 生物観測部
14 環境観測部
21 浮体
31 水中プラットフォーム
32 生物誘引機構
33 生物観測部
34 環境観測部
11 水上プラットフォーム
12 生物誘引機構
13 生物観測部
14 環境観測部
21 浮体
31 水中プラットフォーム
32 生物誘引機構
33 生物観測部
34 環境観測部
Claims (5)
- 浮体と、
前記浮体の上部に配置された水上プラットフォームと、
前記浮体の下部に配置された水中プラットフォームと、
前記水上プラットフォームと前記水中プラットフォームの少なくともいずれかに設置された生物誘引部および観測部と、を備え、
前記生物誘引部により所望の生物を誘き寄せる、
水上浮体構造物。 - 請求項1に記載の水上浮体構造物であって、
前記観測部は、前記生物を観測するための機器と環境を観測するための機器を備える、
水上浮体構造物。 - 請求項1に記載の水上浮体構造物であって、
前記水中プラットフォームは吸水部を備え、
前記吸水部で吸水した水は前記水上プラットフォームに設置された前記生物誘引部に給水される、
水上浮体構造物。 - 請求項1に記載の水上浮体構造物であって、
前記水上プラットフォームと前記水中プラットフォームの少なくともいずれかは発電部を備え、
前記発電部で発電した電気で光源を点灯し、前記生物誘引部を照射する、
水上浮体構造物。 - 請求項1に記載の水上浮体構造物であって、
前記水上プラットフォームと前記水中プラットフォームの少なくともいずれかで録音した音を前記生物誘引部の周囲で再生する、
水上浮体構造物。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/021296 WO2025257956A1 (ja) | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 水上浮体構造物 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/021296 WO2025257956A1 (ja) | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 水上浮体構造物 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025257956A1 true WO2025257956A1 (ja) | 2025-12-18 |
Family
ID=98050683
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/021296 Pending WO2025257956A1 (ja) | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 水上浮体構造物 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2025257956A1 (ja) |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH08150388A (ja) * | 1994-11-28 | 1996-06-11 | Hideaki Sakai | 浮揚式水改質浄化装置と浮揚式水改質浄化装置による池 水改質浄化方法と浮揚式水改質浄化装置による池水改質 浄化システム |
| JPH11301578A (ja) * | 1998-04-17 | 1999-11-02 | Sanyo Electric Co Ltd | 水上浮体装置 |
| JP2001095426A (ja) * | 1999-09-29 | 2001-04-10 | Japan Radio Co Ltd | 魚群蝟集装置及び船舶 |
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| CN220383974U (zh) * | 2023-08-30 | 2024-01-26 | 吉林建筑大学 | 一种可拆分的鱼鸟生态栖息装置 |
-
2024
- 2024-06-12 WO PCT/JP2024/021296 patent/WO2025257956A1/ja active Pending
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