JP2016140344A - Far-red lighting device for growing plants and cultivation method of plants using the same - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a far-red lighting device for growing plants which can evenly grow plants by reducing radiation illuminance just below a lighting and to provide a cultivation method of plants using the far-red lighting device for growing plants to solve a problem that when using a straight tube type lighting device in which an LED light source is used as a far-red lighting device for growing plants, the radiation illuminance just below the lighting becomes higher than necessary.SOLUTION: In a far-red lighting device 110 for growing plants, an LED chip 123A of a first LED light source 120A faces the direction deviating from a vertical direction V, and an LED chip 123B of a second LED light source 120B faces the direction symmetrical to the direction which the LED chip 123A faces with the vertical direction V as a symmetry axis.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、日没の時間帯から遠赤色光を数時間あてることによる植物の応答を利用した栽培方法に用いる植物育成用遠赤色照明装置及びこの植物育成用遠赤色照明装置を用いた植物の栽培方法に関する。   The present invention relates to a far-red illuminating device for plant growth used in a cultivation method using a response of a plant by applying far-red light for several hours from a sunset time zone, and a plant using the far-red illuminating device for plant cultivation. It relates to the cultivation method.

人工光源を利用した植物の生育や開花調整を行う栽培方法が知られている。このような栽培方法の中には、日没の時間帯(end of day)から数時間光を照射し、光刺激による植物の応答(EOD反応)利用した栽培方法が知られている。このEOD反応に用いる照明装置が、特許文献1に記載されている。   Cultivation methods are known for performing plant growth and flowering adjustment using an artificial light source. Among such cultivation methods, a cultivation method is known in which light is irradiated for several hours from an end of day and uses a plant response (EOD reaction) by light stimulation. An illumination device used for this EOD reaction is described in Patent Document 1.

また、日没の時間帯の太陽光では遠赤色(FR)光の割合が増加することが知られている。本発明者はこの自然現象を模倣し、日没後、照明装置によりFR光を照射することで、ストックやトルコギキョウの開花促進に効果があることを既に明らかにしている。また、FR光を利用したEOD反応による開花促進は、放射照度が0.01〜0.3W/m程度であれば、その効果を得ることができることも明らかにしている。 Further, it is known that the ratio of far-red (FR) light increases in sunlight during sunset hours. The present inventor has already clarified that by mimicking this natural phenomenon and irradiating FR light with a lighting device after sunset, it is effective in promoting flowering of stock and eustoma. It has also been clarified that flowering promotion by EOD reaction using FR light can achieve its effect when the irradiance is about 0.01 to 0.3 W / m 2 .

このFR光を利用したEOD反応による栽培方法が普及することで、出荷時期の調整が行え、出荷集中による単価の暴落を抑えることが期待できる。また、冬季の寡日照で発蕾が抑制されるような地域であっても、栽培期間を短縮することができる。   By spreading the cultivation method by the EOD reaction using this FR light, it is possible to adjust the shipping time and to expect the unit price to fall due to the concentration of shipping. In addition, the cultivation period can be shortened even in regions where drought is suppressed by winter sunshine.

したがって、FR光を利用したEOD反応による栽培方法の普及が重要となるが、この栽培方法が普及していくためには、FR光を照射する植物育成用遠赤色照明装置の開発が非常に重要となってくる。   Therefore, the spread of the cultivation method by EOD reaction using FR light is important, but in order for this cultivation method to spread, it is very important to develop a far-red lighting device for plant growth that irradiates the FR light. It becomes.

植物育成用遠赤色照明装置の光源には、波長域が700〜800nmのFR光成分を含むものが必要になる。このような光源としてFR光成分を多く含む白熱灯がある。しかしながら、白熱灯は近年中の製造中止が決定しており、今後の植物育成用遠赤色照明の光源として用いることはできない。   The light source of the far-red illuminating device for plant growth needs to contain an FR light component having a wavelength range of 700 to 800 nm. As such a light source, there is an incandescent lamp containing a lot of FR light components. However, incandescent lamps have been decided to be discontinued in recent years, and cannot be used as a light source for future far-red illumination for plant growth.

そこで、照明装置の光源として今後ますます普及していくLED光源が考えられる。しかしながら、FR光そのものは可視光ではないため、一般的な照明装置として用いられるものではない。そのため、現在市販されているFR光のLED光源を用いた照明装置は、本発明者の知る限り鍋清株式会社製の照明装置だけである。   Therefore, LED light sources that will become increasingly popular in the future are considered as light sources for lighting devices. However, since FR light itself is not visible light, it is not used as a general lighting device. Therefore, as far as the present inventor is aware, the illumination device using the LED light source of the FR light currently on the market is only the illumination device manufactured by Nabesei Co., Ltd.

本発明者は、この鍋清株式会社製のLED−FR光の照明装置を実際に用いて、ストックとトルコギキョウのEOD反応を利用した栽培を試みた。上記のように、FR光を利用したEOD反応による開花促進は、放射照度が0.01〜0.3W/m程度でその効果を得ることができる。鍋清株式会社製の照明装置は所謂電球型となっており、このような放射照度を得るためにはだいたい9m/灯必要になることがわかった。 The present inventor tried cultivation using the EOD reaction of stock and eustoma by actually using the LED-FR light illumination device manufactured by Nabesei Co., Ltd. As described above, the flowering promotion by the EOD reaction using FR light can obtain the effect when the irradiance is about 0.01 to 0.3 W / m 2 . It was found that the lighting device manufactured by Nabeki Co., Ltd. is a so-called bulb type, and approximately 9 m 2 / lamp is required to obtain such irradiance.

先にも述べたように、FR光を利用したEOD反応による栽培方法が普及していくためには、植物育成用遠赤色照明装置の開発が非常に重要であり、開発の目的として照射範囲の拡大がある。そこで、本発明者は、鍋清株式会社製のLED−FR照明装置のような電球型ではなく、所謂直管型の植物育成用遠赤色照明装置を試作した。   As mentioned earlier, the development of a far-red lighting device for plant growth is very important for the growing cultivation method by EOD reaction using FR light. There is an expansion. Therefore, the present inventor made a prototype of a so-called straight tube type far-red lighting device for plant growth, not a bulb type like the LED-FR lighting device manufactured by Nabesei Co., Ltd.

図5(A)は試作した植物育成用遠赤色照明装置510を下方視した平面図であり、図5(B)は図5(A)のVB−VB線の断面図である。植物育成用遠赤色照明装置510は、図示するように一本の直管型のLED光源からなり、ピーク波長737nm、消費電力18W、直管長60cmの照明装置である。また、直管521内に収容されたLRD実装基板522上にはFR光用のLEDチップ523が実装されている。そしてLEDチップ523は、図5(B)の矢印Vで示した鉛直方向に向けられて実装されている。したがって、植物育成用遠赤色照明装置510の輝度のピークは、図5(B)の矢印Pで示すように照明装置の直下になっている。   FIG. 5A is a plan view of the plant-growing far-red lighting device 510 for trial production viewed from below, and FIG. 5B is a cross-sectional view taken along the line VB-VB in FIG. The far-red lighting device 510 for plant growth is a lighting device having a single straight tube type LED light source as shown in the figure, having a peak wavelength of 737 nm, power consumption of 18 W, and a straight tube length of 60 cm. Further, an LED chip 523 for FR light is mounted on the LRD mounting substrate 522 accommodated in the straight pipe 521. The LED chip 523 is mounted in the vertical direction indicated by the arrow V in FIG. Therefore, the brightness peak of the far-red lighting device 510 for plant growth is directly below the lighting device as indicated by the arrow P in FIG.

そして、本発明者は、ビニールハウス内でこの試作した植物育成用遠赤色照明装置510を畝(H)から高さ140cmおよび200cmに吊るして、ストックとトルコギキョウの栽培を試みた。その結果、0.01〜0.3W/m程度の放射照度を得ることができる照射範囲はだいたい18m/灯であった。つまり、試作した直管型の植物育成用遠赤色照明装置510の方が、市販されている電球型のLED−FR照明装置よりも照射範囲が広く、設置灯数を減らせることがわかった。 Then, the present inventor suspended the prototype far-red illuminating device 510 for plant growth in a greenhouse at a height of 140 cm and 200 cm from the ridge (H), and tried to grow stock and eustoma. As a result, the irradiation range in which an irradiance of about 0.01 to 0.3 W / m 2 can be obtained was about 18 m 2 / lamp. In other words, it was found that the straight tube type far-red lighting device 510 for plant growth that was prototyped has a wider irradiation range than the commercially available bulb-type LED-FR lighting device, and the number of installed lamps can be reduced.

特開2013−126382号公報JP 2013-126382 A

上記のように、本発明者が試作した直管型の植物育成用遠赤色照明装置510は、市販の電球型のLED−FR照明装置よりも放射面積が広くなる。一方で、この植物育成用遠赤色照明装置510は、照明直下で放射照度が過度に高くなってしまった。   As described above, the straight tube type far-red illuminating device 510 for plant growth, which the inventor made as a prototype, has a larger radiation area than a commercially available bulb-type LED-FR illuminating device. On the other hand, the far-red illuminating device 510 for plant cultivation has an excessively high irradiance directly under the illumination.

図6には、この試作した直管型の植物育成用遠赤色照明装置510の放射照度と、照明直下からの距離との関係を示した図である。この図6からもわかるように、照明直下では非常に放射照度が高くなっている。なお、図中の1.4m、2mとは、吊り下げた植物育成用遠赤色照明装置510の畝からの高さである。また、放射照度は、DELTA OHM社製HD2102.1により計測した。   FIG. 6 is a diagram showing the relationship between the irradiance of the prototype straight tube type far-red illumination device 510 for plant growth and the distance from directly under the illumination. As can be seen from FIG. 6, the irradiance is very high immediately under the illumination. In addition, 1.4m and 2m in a figure are the heights from the cage | basket of the far-red illuminating device 510 for plant cultivation hung. Irradiance was measured by HD2102.1 manufactured by DELTA OHM.

FR光の放射照度は、0.01〜0.3W/m程度であれば、開花促進の効果があるが、放射照度が高くなり過ぎるとこれ以上の開花促進には効果が少なく、むしろ上位葉のボリュームが不足するような品質の低下がみられることがわかった。 If the irradiance of the FR light is about 0.01 to 0.3 W / m 2 , there is an effect of promoting flowering, but if the irradiance is too high, there is little effect on further flowering promotion, rather higher rank It was found that there was a decline in quality that caused the leaf volume to be insufficient.

また、当然ながら照明直下から離れるほど植物育成用遠赤色照明装置510の放射照度は低くなり、開花促進に効果がある放射照度0.01W/m以下になってしまう。 Naturally, the irradiance of the far-red illuminating device 510 for plant growth decreases as the distance from directly below the illumination decreases, and the irradiance is 0.01 W / m 2 or less effective for promoting flowering.

そこで、本発明は、植物育成用遠赤色照明装置として、LED光源を用いる直管型の照明装置を用いた場合に、照明直下の放射照度が必要以上に高くなってしまうという問題点に鑑みてなされたものであり、照明直下の放射照度を下げることで、均一な育成を実現することのできる植物育成用遠赤照明装置及び直物育成用遠赤色照明装置を用いた植物の栽培方法を提供することを目的とする。   Then, this invention considers the problem that the irradiance directly under illumination will become higher than necessary when a straight tube type illumination device using an LED light source is used as a far-red illumination device for plant growth. Providing a plant cultivation method using a far-red illumination device for plant growth and a far-red illumination device for plant growth that can achieve uniform growth by lowering the irradiance directly under the illumination. The purpose is to do.

また、本発明は、照明直下の放射照度を下げることで放射面積を広げ、必要となる照明装置の数を減らすことができる植物育成用遠赤照明装置及び直物育成用遠赤色照明装置を用いた植物の栽培方法を提供することを目的とする。   In addition, the present invention uses a far-red illuminating device for plant growth and a far-red illuminating device for growing an object that can increase the radiation area by reducing the irradiance directly under the illumination and reduce the number of necessary illuminating devices. It aims at providing the cultivation method of the plant which was.

上記課題を解決するため、本発明の植物育成用遠赤色照明装置は、複数のLEDチップと、前記LEDチップが実装されたLED実装基板と、前記LED実装基板が収容された直管と、前記直管を保持する保持部と、を備える植物育成用遠赤色照明装置であって、前記実装基板上の前記LEDチップは、鉛直方向から外れた方向に向けられた第1LEDチップと、鉛直方向を対称軸として前記第1LEDチップと対称な方向に向けられた第2LEDチップと、からなることを特徴とする。   In order to solve the above problems, the far-red lighting device for plant growth of the present invention includes a plurality of LED chips, an LED mounting board on which the LED chips are mounted, a straight tube in which the LED mounting board is accommodated, and the A far-red lighting device for plant growth comprising a holding unit for holding a straight pipe, wherein the LED chip on the mounting substrate is vertically oriented with a first LED chip oriented in a direction away from the vertical direction. And a second LED chip oriented in a direction symmetrical to the first LED chip as an axis of symmetry.

本発明の植物育成用遠赤色照明装置によれば、照明直下の放射照度を下げることができ、照明直下周辺の植物と同様の開花促進効果及び品質を得ることができる。このため、植物の均一な育成を実現することができる。また、本発明の植物育成用遠赤色照明装置は、開花促進に効果がある放射照度が得られる範囲をより広げることができるため、ハウス内で必要となる照明装置の数を減らすことができる。   According to the far-red illumination device for plant growth of the present invention, the irradiance directly under illumination can be reduced, and the same flowering promotion effect and quality as those of plants around the illumination can be obtained. For this reason, uniform plant growth can be realized. Moreover, since the far-red illuminating device for plant cultivation of this invention can expand the range from which the irradiance effective in flowering promotion is obtained, it can reduce the number of illuminating devices required in a house.

また、本発明の植物育成用遠赤色照明装置は、前記LED実装基板が、前記第1LEDチップが実装された第1実装基板と、前記第2LEDチップが実装された第2実装基板と、からなり、前記直管は、前記第1実装基板が収容された第1直管と、前記第2実装基板が収容された第2直管と、からなることを特徴とする。   In the far-red lighting device for plant cultivation according to the present invention, the LED mounting substrate includes a first mounting substrate on which the first LED chip is mounted and a second mounting substrate on which the second LED chip is mounted. The straight pipe includes a first straight pipe in which the first mounting substrate is accommodated and a second straight pipe in which the second mounting substrate is accommodated.

本発明の植物育成用遠赤色照明装置によれば、同様に、照明直下の放射照度を下げることができ、照明直下周辺の植物と同様の開花促進効果及び品質を得ることができる。このため、植物の均一な育成を実現することができる。また、本発明の植物育成用遠赤色照明装置は、開花促進に効果がある放射照度が得られる範囲をより広げることができるため、ハウス内で必要となる照明装置の数を減らすことができる。   According to the far-red lighting device for plant growth of the present invention, similarly, the irradiance directly under the illumination can be lowered, and the same flowering promoting effect and quality as those of the plants directly under the illumination can be obtained. For this reason, uniform plant growth can be realized. Moreover, since the far-red illuminating device for plant cultivation of this invention can expand the range from which the irradiance effective in flowering promotion is obtained, it can reduce the number of illuminating devices required in a house.

また、本発明の植物育成用遠赤色照明装置は、前記保持部が、前記第1直管を保持する第1保持部と、前記第2直管を保持する第2保持部と、からなり、前記第1保持部と前記第2保持部では、前記第1直管と第2直管がそれぞれ回転可能に保持されており、前記第1直管と第2直管を回転することにより、前記鉛直方向から外れた方向に向けられた第1LEDチップと第2LEDチップの向きを変更することができることを特徴とする。   Moreover, the far-red lighting device for plant growth of the present invention comprises the first holding part for holding the first straight pipe and the second holding part for holding the second straight pipe, In the first holding part and the second holding part, the first straight pipe and the second straight pipe are rotatably held, respectively, and by rotating the first straight pipe and the second straight pipe, The first LED chip and the second LED chip directed in a direction deviating from the vertical direction can be changed.

本発明の植物育成用遠赤色照明装置によれば、植物の成長にあわせてLEDチップの向きを調整したり、また照明装置の取付位置にあわせてLEDチップの向きを調整したりすることができる。   According to the far-red lighting device for plant growth of the present invention, the direction of the LED chip can be adjusted according to the growth of the plant, or the direction of the LED chip can be adjusted according to the mounting position of the lighting device. .

また、本発明の植物育成用遠赤色照明装置は、前記鉛直方向から外れた方向が、鉛直方向から30°〜90°の範囲であることを特徴とする。   Moreover, the far-red illumination device for plant cultivation of the present invention is characterized in that the direction deviating from the vertical direction is in a range of 30 ° to 90 ° from the vertical direction.

本発明の植物育成用遠赤色照明装置によれば、照明直下の放射照度をより確実に下げることができるとともに、遠赤色光を効率良く利用することができる。   According to the far-red illumination device for plant growth of the present invention, the irradiance directly under illumination can be lowered more reliably and far-red light can be used efficiently.

また、本発明の植物育成用遠赤色照明装置は、前記直管の上方に反射板を更に備えることを特徴とする。   Moreover, the far-red lighting device for plant cultivation of the present invention is characterized by further comprising a reflector above the straight pipe.

本発明の植物育成用遠赤色照明装置によれば、遠赤色光を効率良く利用することができる。   According to the far-red lighting device for plant cultivation of the present invention, far-red light can be used efficiently.

また、本発明の植物育成用遠赤色照明装置は、前記直管が透明であることを特徴とする。   In the far-red lighting device for plant cultivation according to the present invention, the straight pipe is transparent.

本発明の植物育成用遠赤色照明装置によれば、遠赤色光を効率良く利用することができる。   According to the far-red lighting device for plant cultivation of the present invention, far-red light can be used efficiently.

また、本発明の植物育成用遠赤色照明装置は、前記直管が拡散機能を備えることを特徴とする。   Moreover, the far-red illumination device for plant cultivation of the present invention is characterized in that the straight pipe has a diffusion function.

本発明の植物育成用遠赤色照明装置によれば、出射光である遠赤色光の拡散性を高めることができる。   According to the far-red lighting device for plant growth of the present invention, the diffusibility of far-red light that is emitted light can be enhanced.

また、本発明の植物育成用遠赤色照明装置を用いた植物の栽培方法は、上記何れかの植物育成用遠赤色照明装置が、ビニールハウス内において、畝から1.4〜2mの高さに取り付けられていることを特徴とする。   Moreover, the plant cultivation method using the far-red lighting device for plant growth of the present invention is such that any of the above-mentioned far-red lighting devices for plant growth is 1.4 to 2 m above the ridge in the greenhouse. It is attached.

本発明の植物育成用遠赤色照明装置を用いた植物の栽培方法によれば、照明直下を含め、広い範囲で、植物に対して適切な放射照度を得ることができるため、開花促進効果及び品質を得ることができる。   According to the plant cultivation method using the far-red lighting device for plant growth of the present invention, it is possible to obtain an appropriate irradiance for a plant in a wide range including directly under illumination. Can be obtained.

図1(A)は実施形態1に係る植物育成用遠赤色照明装置を下方視した平面図であり、図1(B)は図1(A)のIB−IB線の断面図である。FIG. 1A is a plan view of the far-red illuminating device for plant cultivation according to Embodiment 1 as viewed from below, and FIG. 1B is a cross-sectional view taken along the line IB-IB in FIG. 実施形態2に係る植物育成用遠赤色照明装置の断面図である。It is sectional drawing of the far-red illumination device for plant cultivation which concerns on Embodiment 2. FIG. 実施形態3に係る植物育成用遠赤色照明装置の断面図である。It is sectional drawing of the far-red illumination device for plant cultivation which concerns on Embodiment 3. FIG. 実施形態4に係る植物育成用遠赤色照明装置の断面図である。It is sectional drawing of the far-red illumination device for plant cultivation which concerns on Embodiment 4. FIG. 図5(A)は従来試作した植物育成用遠赤色照明装置を下方視した平面図であり、図5(B)は図5(A)のVB−VB線の断面図である。FIG. 5 (A) is a plan view of a conventionally planted far-red illumination device for plant growth as viewed downward, and FIG. 5 (B) is a cross-sectional view taken along the line VB-VB in FIG. 5 (A). 従来試作した植物育成用遠赤色照明装置の放射照度と、照明直下からの距離との関係を示した図である。It is the figure which showed the relationship between the irradiance of the far-red illuminating device for plant cultivation made as a prototype conventionally, and the distance from just under illumination.

以下、本発明の実施形態を、図面を用いて説明する。ただし、以下に示す実施形態は、本発明の技術思想を具体化するための一例を示すものであり、本発明をこの実施形態に特定することを意図するものではない。本発明は、特許請求の範囲に含まれるその他の実施形態にも適応できるものである。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. However, the embodiment shown below shows an example for embodying the technical idea of the present invention, and is not intended to specify the present invention to this embodiment. The present invention is also applicable to other embodiments within the scope of the claims.

[実施形態1]
図1(A)は本実施形態に係る植物育成用遠赤色照明装置110を下方視した平面図であり、図1(B)は図1(A)のIB−IB線の断面図である。なお、図1(B)の矢印Vは、鉛直方向を示しておりこの方向に畝が設けられている。
[Embodiment 1]
FIG. 1A is a plan view of a plant-growing far-red illumination device 110 according to this embodiment as viewed from below, and FIG. 1B is a cross-sectional view taken along line IB-IB in FIG. Note that an arrow V in FIG. 1B indicates a vertical direction, and a ridge is provided in this direction.

植物育成用遠赤色照明装置(以下、適宜たんに照明装置と記す)110は、二つのLED光源と、二つのLED光源をそれぞれ保持する保持する保持部と、保持部が取り付けられた反射板と、を備えている。   A far-red lighting device for plant growth (hereinafter simply referred to as a lighting device) 110 includes two LED light sources, a holding unit that holds the two LED light sources, and a reflector to which the holding unit is attached. It is equipped with.

具体的には、LED光源は、所謂直管型の第1LED光源120Aと、第2LED光源120Bとからなる。そして、第1LED光源120Aは、第1保持部130Aに保持されており、第2LED光源120Bは、第2保持部130Bに保持されている。また、第1保持部130Aと第2保持部130Bは、ともに反射板140に取り付けられている。   Specifically, the LED light source includes a so-called straight tube type first LED light source 120A and a second LED light source 120B. The first LED light source 120A is held by the first holding unit 130A, and the second LED light source 120B is held by the second holding unit 130B. Further, the first holding unit 130A and the second holding unit 130B are both attached to the reflection plate 140.

第1LED光源120Aは、直管121Aと、この直管121Aの内部に収容されたLED実装基板122Aと、このLED実装基板122Aの表面に実装された複数のLEDチップ123Aと、で構成されている。   The first LED light source 120A includes a straight tube 121A, an LED mounting substrate 122A accommodated in the straight tube 121A, and a plurality of LED chips 123A mounted on the surface of the LED mounting substrate 122A. .

直管121Aは、内部が空洞の透明な円筒状の部材からなる。そして、直管121Aは、透明なガラスや耐熱性のある透明な樹脂等によって形成することができる。直管121Aの長さは30〜60cmのものが好ましい。あまり直管121Aの長さが長くなると、照明装置110が大型化し、照明装置110自体が日中の太陽光の遮蔽物となってしまうため、植物の育成に好ましくないためである。   The straight pipe 121A is made of a transparent cylindrical member having a hollow inside. The straight pipe 121A can be formed of transparent glass, heat-resistant transparent resin, or the like. The length of the straight pipe 121A is preferably 30 to 60 cm. This is because if the length of the straight pipe 121A is too long, the lighting device 110 becomes large and the lighting device 110 itself becomes a sun light shield during the day, which is not preferable for growing plants.

なお、透明な直管121Aであれば直管121Aでの光の吸収が抑えられるため光を有効に活用するうえでは好ましいが、直管121Aは透明なものの他に、乳白色のような透光性のあるものでも構わない。具体的には拡散シートを貼り付けたガラス製の直管や、拡散材の混入された樹脂製の直管である。このような拡散機能を備える直管121Aを用いることで、第1LED光源120Aからの出射光の拡散性を高めることができる。   Note that the transparent straight pipe 121A is preferable for effective use of light because light absorption in the straight pipe 121A is suppressed, but the straight pipe 121A is transparent and has a translucent property such as milky white. It does not matter if there is any. Specifically, it is a straight tube made of glass with a diffusion sheet attached thereto, or a straight tube made of resin mixed with a diffusion material. By using the straight tube 121A having such a diffusion function, the diffusibility of the emitted light from the first LED light source 120A can be enhanced.

LED実装基板122Aは、回路等が形成されたプリント基板からなる。また、LEDチップ123Aは、波長域700〜800nmの遠赤色(FR)光を発光する発光ダイオードである。なお、LED実装基板122AやLEDチップ123Aについては、特別なものではなく既存のものを用いることができる。   The LED mounting board 122A is a printed board on which a circuit and the like are formed. The LED chip 123A is a light emitting diode that emits far-red (FR) light in a wavelength range of 700 to 800 nm. Note that the LED mounting substrate 122A and the LED chip 123A are not special ones and existing ones can be used.

そして、複数のLEDチップ123Aが実装されたLED実装基板122Aが、直管121A内に収容され、直管121Aの両端を口金124Aで閉塞する。   Then, the LED mounting substrate 122A on which the plurality of LED chips 123A are mounted is accommodated in the straight tube 121A, and both ends of the straight tube 121A are closed with the cap 124A.

第2LED光源120Bも、第1LED光源120Aと同様の構成となっており、第2LED光源120Bは、複数のLEDチップ123Bが実装されたLED実装基板122Bが直管121B内に収容されており、直管121Bの両端を口金124Bで閉塞することにより形成されている。   The second LED light source 120B has the same configuration as that of the first LED light source 120A. The second LED light source 120B includes an LED mounting board 122B on which a plurality of LED chips 123B are mounted in a straight tube 121B. The tube 121B is formed by closing both ends with a cap 124B.

第1保持部130Aは、第1LED光源120Aを保持するためのものであり、第1LED光源120の直管121Aの両側をそれぞれ挟んで固定できるよう、二つ備わっている。また、図1(B)に示すように第1保持部130Aは、輪の一部を切欠く円弧状であり、円弧の内側に生じる弾性力によって、直管121Aを挟むように保持する構成となっている。   The first holding portion 130A is for holding the first LED light source 120A, and two first holding portions 130A are provided so that both sides of the straight tube 121A of the first LED light source 120 can be sandwiched and fixed. Further, as shown in FIG. 1B, the first holding portion 130A has an arc shape in which a part of the ring is cut out, and is configured to hold the straight pipe 121A with elastic force generated inside the arc. It has become.

第2保持部130Bも、第1保持部130Aと同様の構成となっており、第2LED光源120Bの直管121Bの両側をそれぞれ挟んで固定できるよう、二つ備わっている。   The second holding part 130B has the same configuration as the first holding part 130A, and two second holding parts 130B are provided so that both sides of the straight tube 121B of the second LED light source 120B can be fixed.

反射板140は、矩形状の金属板で構成されており、畝側となる下面141に第1保持部130Aと第2保持部130Bを備えている。また、反射板140は、第1LED光源120Aの直管121A、第2LED光源120Bの直管121Bを覆う大きさとなっており、上方に漏れた第1LED光源120A、第2LED光源120BからのFR光を、下方である畝側に戻すものである。なお、反射板は金属製のものに限定されるものではない。また、反射の効率を高めるために、下面141表面を塗装等により白くしても構わない。   The reflection plate 140 is made of a rectangular metal plate, and includes a first holding portion 130A and a second holding portion 130B on the lower surface 141 on the heel side. The reflector 140 is sized to cover the straight tube 121A of the first LED light source 120A and the straight tube 121B of the second LED light source 120B. Returning to the heel side, which is below. The reflector is not limited to a metal plate. Further, in order to increase the reflection efficiency, the surface of the lower surface 141 may be whitened by painting or the like.

また更に、照明装置110は反射板140の上面142に電源部150備えている。この電源部150は、LEDチップ123A、123Bを発光させるための電力を供給するものであり、電源部150と第1LED光源120A、第2LED光源120Bとは、図示していないが配線を介して接続している。   Furthermore, the illumination device 110 includes a power supply unit 150 on the upper surface 142 of the reflection plate 140. The power supply unit 150 supplies power for causing the LED chips 123A and 123B to emit light, and the power supply unit 150 and the first LED light source 120A and the second LED light source 120B are connected via a wiring (not shown). doing.

なお、LEDチップ123A、123Bを発光させるための電源部150は、直流電源でなければならないが、電池を用いる構成でも、外部電源を用いる構成でも構わない。電池を用いる場合、第1LED光源120A、第2LED光源120Bがそれぞれ電源部150を備える構成でも構わない。また、交流の外部電源を用いる場合には、AC/DCコンバータが必要となるが、AC/DCコンバータは直管121A、121B内にあってもよい。   The power supply unit 150 for causing the LED chips 123A and 123B to emit light must be a DC power supply, but may be configured using a battery or an external power supply. When using a battery, the 1st LED light source 120A and the 2nd LED light source 120B may be provided with the power supply part 150, respectively. When an AC external power supply is used, an AC / DC converter is required, but the AC / DC converter may be provided in the straight pipes 121A and 121B.

植物育成用遠赤色照明装置110は、以上のよう構成であるとともに、第1LED光源120AのLEDチップ123Aは、鉛直方向Vから外れた方向に向けられており、第2LED光源120BのLEDチップ123Bは、鉛直方向Vを対称軸としてLEDチップ123Aと対称な方向に向けられている。   The far-red lighting device 110 for plant growth is configured as described above, and the LED chip 123A of the first LED light source 120A is directed away from the vertical direction V, and the LED chip 123B of the second LED light source 120B is The vertical direction V is oriented in the direction symmetrical to the LED chip 123A with the axis of symmetry as the axis of symmetry.

具体的には、図1(B)に示すように、第1LED光源120Aでは、直管121A内のLED実装基板122Aが斜めに傾斜して収容されている。したがって、図5(B)の照明装置510のようにLEDチップ523が鉛直方向Vに向いているのではなく、照明装置110のLEDチップ123Aは鉛直方向Vから外れた方向に向いている。   Specifically, as shown in FIG. 1 (B), in the first LED light source 120A, the LED mounting board 122A in the straight tube 121A is accommodated obliquely. Therefore, the LED chip 523 is not oriented in the vertical direction V as in the illumination device 510 of FIG. 5B, but the LED chip 123A of the illumination device 110 is oriented away from the vertical direction V.

したがって、第1LED光源120Aの輝度ピークは、照明装置110の直下ではなく、図1(B)の矢印PAで示すように、照明装置110の斜め下方となる。   Therefore, the luminance peak of the first LED light source 120A is not directly below the illumination device 110 but obliquely below the illumination device 110 as indicated by the arrow PA in FIG.

また、第2LED光源120Bでも、直管121B内のLED実装基板122Bが鉛直方向Vを対称軸としてLED実装基板122Aと対称な方向に傾斜して収容されている。したがって、照明装置110のLEDチップ123Bも、図5(B)の照明装置510のようにLEDチップ523が鉛直方向Vに向いているのではなく、鉛直方向Vから外れた方向に向いている。したがって、第2LED光源120Bの輝度ピークは、照明装置110の直下ではなく、図1(B)の矢印PBで示すように、照明装置110の斜め下方となる。   Also in the second LED light source 120B, the LED mounting board 122B in the straight tube 121B is accommodated while being inclined in a direction symmetrical to the LED mounting board 122A with the vertical direction V as the axis of symmetry. Therefore, the LED chip 123B of the lighting device 110 is also not in the vertical direction V as in the lighting device 510 in FIG. 5B, but in a direction away from the vertical direction V. Therefore, the luminance peak of the second LED light source 120B is not directly under the illumination device 110 but obliquely below the illumination device 110 as shown by the arrow PB in FIG.

このように、照明装置110ではLEDチップ123A、123Bが、鉛直方向Vから外れた方向に向けられている。したがって、照明装置110では第1LED光源120A、第2LED光源120Bの輝度ピークが、照明装置110の直下ではなく斜め下方となる。このため、照明装置110は、従来のように照明直下の放射照度が必要以上に高くなることを防ぎ、照明直下の放射照度を下げることができる。そして、この照明装置110を用いた植物の栽培は、照明直下の放射照度を下げることで、照明直下周辺の植物と同様の開花促進効果及び品質を得ることができる。   Thus, in the illumination device 110, the LED chips 123A and 123B are directed in a direction away from the vertical direction V. Therefore, in the illumination device 110, the luminance peaks of the first LED light source 120A and the second LED light source 120B are not directly under the illumination device 110 but obliquely below. For this reason, the illuminating device 110 can prevent the irradiance immediately below the illumination from becoming higher than necessary as in the prior art, and can reduce the irradiance immediately below the illumination. And cultivation of the plant using this illuminating device 110 can acquire the flowering promotion effect and quality similar to the plant of the direct under illumination by reducing the irradiance directly under illumination.

また、照明装置110は、LEDチップ123A、123Bを鉛直方向Vから外れた方向に向けることで、開花促進に効果がある0.01〜0.3W/m程度の放射照度を得られる範囲をより広げることができる。したがって、照明装置110は、ハウス内で必要となる照明装置の数を減らすことができる。 Moreover, the illuminating device 110 has the range which can obtain the irradiance of about 0.01-0.3 W / m < 2 > which is effective in flowering promotion by orienting LED chip 123A, 123B in the direction which remove | deviated from the vertical direction V. It can be expanded. Accordingly, the lighting device 110 can reduce the number of lighting devices required in the house.

なお、LEDチップ123A、123Bが向けられている方向は、鉛直方向Vから30°〜90°の範囲で外れていることが好ましい。30°よりも小さくなると照明直下での放射照度の低下が少なく、また90°よりも大きくなると畝側に向かうFR光が減少してしまうからである。   The direction in which the LED chips 123A and 123B are directed is preferably deviated from the vertical direction V in the range of 30 ° to 90 °. This is because when the angle is smaller than 30 °, the decrease in irradiance just below the illumination is small, and when the angle is larger than 90 °, the FR light toward the heel side decreases.

次に、実際に照明装置110と比較用照明装置とで放射照度を比べてみた。照明装置110は、上記のような構成であり、より具体的には第1光源120A、第2光源120Bは、LEDチップ123A、123Bのピーク波長737nm、直管121A、121Bの長さ30cm、何れも消費電力10Wの光源である。また、照明装置110は、第1光源120Aと第2光源120Bとの間の間隔10cm、反射板の大きさが18cm×32cnである。比較用照明装置も同様の構成となっている。   Next, the irradiance was actually compared between the lighting device 110 and the comparative lighting device. The illumination device 110 has the above-described configuration. More specifically, the first light source 120A and the second light source 120B have a peak wavelength of 737 nm of the LED chips 123A and 123B and a length of the straight tubes 121A and 121B of 30 cm. Is also a light source with 10 W power consumption. The illumination device 110 has a distance of 10 cm between the first light source 120A and the second light source 120B, and the size of the reflector is 18 cm × 32 cn. The comparative lighting device has the same configuration.

そして、照明装置110は、LEDチップ123A、123Bの向きが鉛直方向Vから60°傾いている。一方、比較用照明装置は、LEDチップ123A、123Bの向きが鉛直方向Vと同じ方向、つまり傾き0°となっている。   In the illumination device 110, the orientation of the LED chips 123A and 123B is inclined by 60 ° from the vertical direction V. On the other hand, in the comparative illumination device, the direction of the LED chips 123A and 123B is the same as the vertical direction V, that is, the inclination is 0 °.

そして、シミュレーションによる放射照度であるが、照明装置110と比較用照明装置の取付高さ(畝からの高さ)2m、そして畝からの高さ0.6mの位置での照明直下では、比較用照明装置が0.3630(W/m)に対し、照明装置110は0.1900(W/m)であった。また、照明装置の中心から直管121A、121Bと平行な方向に2m、照明装置の中心から直管121A、121Bと垂直な方向に2.5m離れた場所で、畝からの高さ0.6mの位置では、比較用照明装置が0.0097(W/m)に対し、照明装置110は0.010(W/m)であった。 And the irradiance by simulation, but for the comparison directly under the illumination at the height of 2m from the mounting height (height from the ridge) of the lighting device 110 and the comparative lighting device (height from the ridge) 0.6m The illumination device 110 was 0.1900 (W / m 2 ) while the illumination device was 0.3630 (W / m 2 ). In addition, the height from the eaves is 0.6 m at a place 2 m away from the center of the lighting device in a direction parallel to the straight tubes 121A and 121B and 2.5 m away from the center of the lighting device in a direction perpendicular to the straight tubes 121A and 121B. At the position, the comparative illumination device was 0.0097 (W / m 2 ), whereas the illumination device 110 was 0.010 (W / m 2 ).

このように、照明装置110は、第1LED光源120AのLEDチップ123Aは、鉛直方向Vから外れた方向に向けられており、第2LED光源120BのLEDチップ123Bは、鉛直方向Vを対称軸としてLEDチップ123Aと対称な方向に向けられている。したがって、照明装置110は、照明直下の放射照度を下げ、照明直下周辺の植物と同様の開花促進効果及び品質を得ることができるため、均一な育成を実現することができる。また、照明装置110は、開花促進に効果がある0.01〜0.3W/m程度の放射照度を得られる範囲をより広げることができるため、ビニールハウス内で必要となる照明装置の数を減らすことができる。 As described above, in the illumination device 110, the LED chip 123A of the first LED light source 120A is directed in a direction deviating from the vertical direction V, and the LED chip 123B of the second LED light source 120B is an LED with the vertical direction V as an axis of symmetry. The direction is symmetrical to the chip 123A. Therefore, the illuminating device 110 can reduce the irradiance immediately below the illumination and obtain the same flowering promoting effect and quality as the plants around the illumination, and thus can achieve uniform growth. Moreover, since the illuminating device 110 can expand the range which can obtain the irradiance of about 0.01-0.3 W / m < 2 > effective in flowering promotion, the number of the illuminating devices required in a greenhouse. Can be reduced.

なお、本実施形態において、第1保持部130A、第2保持部130Bの構成は、円弧状となっており、弾性力によって直管121A、121Bを挟むように保持する構成となっている。このため、第1LED光源120A、第2LED光源120Bは、保持部によって完全に固定されているわけではないため、直管121A、121Bを回転させることができる。したがって、図1の矢印Rで示す方向に回転させることで、LEDチップ123A、123Bの向きを変更することができる。LEDチップ123A、123Bの向きを変更することができれば、植物の成長にあわせてLEDチップ123A、123Bの向きを調整したり、また照明装置110の取付位置にあわせてLEDチップ123A、123Bの向きを調整したりすることができる。   In the present embodiment, the configurations of the first holding unit 130A and the second holding unit 130B are arcuate, and are configured to hold the straight pipes 121A and 121B with elastic force. For this reason, since the first LED light source 120A and the second LED light source 120B are not completely fixed by the holding portion, the straight tubes 121A and 121B can be rotated. Therefore, the direction of the LED chips 123A and 123B can be changed by rotating in the direction indicated by the arrow R in FIG. If the orientation of the LED chips 123A, 123B can be changed, the orientation of the LED chips 123A, 123B can be adjusted according to the growth of the plant, or the orientation of the LED chips 123A, 123B can be adjusted according to the mounting position of the lighting device 110. Can be adjusted.

[実施形態2]
次に、他の実施形態について説明する。図2は、本実施形態における植物育成用遠赤色照明装置210の断面図である。なお、実施形態1の照明装置110との相違点を主に説明するため、同様の構成等については適宜符号の説明等も省略する。
[Embodiment 2]
Next, another embodiment will be described. FIG. 2 is a cross-sectional view of the far-red lighting device 210 for plant growth in the present embodiment. In addition, in order to mainly explain the difference from the illumination device 110 of the first embodiment, the description of the reference numerals and the like of the same configuration and the like will be omitted as appropriate.

照明装置210は、照明装置110の反射板140と異なり、反射板240が畝側に向かって突出するように折れ曲がった形状になっている。したがって、照明装置210は、傾斜した反射板240の下面241A側に第1保持部230Aを備え、下面241B側に第2保持部230Bを備えている。   Unlike the reflecting plate 140 of the lighting device 110, the lighting device 210 has a bent shape so that the reflecting plate 240 protrudes toward the heel side. Therefore, the illuminating device 210 includes the first holding unit 230A on the lower surface 241A side of the inclined reflector 240, and the second holding unit 230B on the lower surface 241B side.

そして、照明装置210は、下面241A側に第1LED光源220Aを、下面241B側に第2LED光源220Bを有している。このような構成により、LEDチップ223Aは、鉛直方向Vから外れた方向に向けられ、LEDチップ223Bは、鉛直方向Vを対称軸としてLEDチップ223Aと対称な方向に向けられている。   The lighting device 210 includes a first LED light source 220A on the lower surface 241A side and a second LED light source 220B on the lower surface 241B side. With such a configuration, the LED chip 223A is directed in a direction deviating from the vertical direction V, and the LED chip 223B is directed in a direction symmetrical to the LED chip 223A with the vertical direction V as an axis of symmetry.

このような照明装置210であっても、実施形態1の照明装置110と同様の効果を奏することができる。   Even such a lighting device 210 can achieve the same effects as the lighting device 110 of the first embodiment.

[実施形態3]
次に、他の実施形態について説明する。図3は、本実施形態における植物育成用遠赤色照明装置310の断面図である。なお、他の実施形態との相違点を主に説明するため、同様の構成等については適宜符号の説明等も省略する。
[Embodiment 3]
Next, another embodiment will be described. FIG. 3 is a cross-sectional view of the far-red lighting device 310 for plant growth in the present embodiment. In addition, in order to mainly explain the differences from the other embodiments, the description of the reference numerals and the like is omitted as appropriate for the same configuration and the like.

照明装置310は、照明装置110の反射板140と異なり、反射板340が畝側と反対側に向かって突出するように折れ曲がった形状になっている。したがって、照明装置310は、傾斜した反射板340の下面341A側に第1保持部330Aを備え、下面341B側に第2保持部330Bを備えている。   Unlike the reflecting plate 140 of the lighting device 110, the lighting device 310 is bent so that the reflecting plate 340 protrudes toward the side opposite to the heel side. Therefore, the illumination device 310 includes the first holding unit 330A on the lower surface 341A side of the inclined reflector 340 and the second holding unit 330B on the lower surface 341B side.

そして、照明装置310は、下面341A側に第1LED光源320Aを、下面341B側に第2LED光源320Bを有している。このような構成により、LEDチップ323Aは、鉛直方向Vから外れた方向に向けられ、LEDチップ323Bは、鉛直方向Vを対称軸としてLEDチップ323Aと対称な方向に向けられている。なお、本実施形態によれば、LEDチップ323AとLEDチップ323Bから出射したFR光は、互いに交差して畝側に向かうことになる。   And the illuminating device 310 has the 1st LED light source 320A on the lower surface 341A side, and the 2nd LED light source 320B on the lower surface 341B side. With such a configuration, the LED chip 323A is directed in a direction deviating from the vertical direction V, and the LED chip 323B is directed in a direction symmetrical to the LED chip 323A with the vertical direction V as an axis of symmetry. Note that, according to the present embodiment, the FR light emitted from the LED chip 323A and the LED chip 323B intersects each other and travels toward the heel side.

このような照明装置310であっても、実施形態1の照明装置110と同様の効果を奏することができる。   Even such an illumination device 310 can achieve the same effects as the illumination device 110 of the first embodiment.

[実施形態4]
次に、他の実施形態について説明する。図4は、本実施形態における植物育成用遠赤色照明装置410の断面図である。なお、他の実施形態との相違点を主に説明するため、同様の構成等については適宜符号の説明等も省略する。
[Embodiment 4]
Next, another embodiment will be described. FIG. 4 is a cross-sectional view of the far-red illumination device 410 for plant growth in the present embodiment. In addition, in order to mainly explain the differences from the other embodiments, the description of the reference numerals and the like is omitted as appropriate for the same configuration and the like.

照明装置410は、照明装置110と異なり、一つのLED光源420と、このLED光源420を保持する保持する保持部430と、保持部430が取り付けられた反射板440と、を備えている。   Unlike the illumination device 110, the illumination device 410 includes one LED light source 420, a holding unit 430 that holds the LED light source 420, and a reflector 440 to which the holding unit 430 is attached.

LED光源420は、直管421と、この直管421の内部に収容されたLED実装基板422と、このLED実装基板422の表面に実装された複数のLEDチップ423A、423Bと、で構成されている。   The LED light source 420 includes a straight tube 421, an LED mounting substrate 422 accommodated in the straight tube 421, and a plurality of LED chips 423A and 423B mounted on the surface of the LED mounting substrate 422. Yes.

直管421は、実施形態1の直管121Aと同様に透内部が空洞の透明な円筒状の部材からなる。   The straight pipe 421 is formed of a transparent cylindrical member having a hollow inside as in the straight pipe 121A of the first embodiment.

LED実装基板422は、回路等が形成されたプリント基板からなり、畝側に向かって突出するように折れ曲がった形状になっている。したがって、LED実装基板422には、傾斜した第1実装面422Aと、傾斜した第2実装面422Bが形成されている。   The LED mounting substrate 422 is made of a printed circuit board on which a circuit or the like is formed, and has a shape that is bent so as to protrude toward the heel side. Therefore, the LED mounting substrate 422 is formed with the inclined first mounting surface 422A and the inclined second mounting surface 422B.

そして、第1実装面422AにはLEDチップ423Aが実装され、第2実装面422BにはLEDチップ423Bが実装されている。   The LED chip 423A is mounted on the first mounting surface 422A, and the LED chip 423B is mounted on the second mounting surface 422B.

このような構成により、LEDチップ423Aは、鉛直方向Vから外れた方向に向けられ、LEDチップ423Bは、鉛直方向Vを対称軸としてLEDチップ423Aと対称な方向に向けられている。そして、このような照明装置410であっても、実施形態1の照明装置110と同様の効果を奏することができる。   With such a configuration, the LED chip 423A is directed in a direction deviating from the vertical direction V, and the LED chip 423B is directed in a direction symmetrical to the LED chip 423A with the vertical direction V as an axis of symmetry. And even if it is such an illuminating device 410, there can exist an effect similar to the illuminating device 110 of Embodiment 1. FIG.

また、他の実施形態と異なり照明装置410は、LED光源420が一つであるため装置自体を小型化することができる。したがって、照明装置410が日中の太陽光を遮蔽し難くなり、植物の育成を阻害し難くなる。   In addition, unlike the other embodiments, the illumination device 410 has a single LED light source 420, so that the device itself can be downsized. Therefore, it becomes difficult for the illuminating device 410 to block sunlight during the daytime, and it is difficult to hinder plant growth.

以上のような実施形態1〜4の植物育成用遠赤色照明装置を用いて植物の栽培を行う場合、照明装置の取付位置が低過ぎると植物との距離が近くなり過ぎるため照明直下でなくても放射照度が高くなり過ぎてしまう。また、照明装置の取付位置が高過ぎると開花促進の効果があるFR光の放射照度0.01〜0.3W/mが得られなくなってしまう。したがって、実施形態1〜4の植物育成用遠赤色照明装置を用いて植物の栽培を行う場合には、ビニールハウス内での使用において畝からの高さ1.4〜2mの高さに取り付けることが好ましい。 When cultivating a plant using the far-red illuminating device for plant cultivation of Embodiments 1 to 4 as described above, if the mounting position of the illuminating device is too low, the distance from the plant becomes too close, and not directly under the illumination The irradiance will be too high. In addition, if the mounting position of the lighting device is too high, an irradiance of 0.01 to 0.3 W / m 2 of FR light that has an effect of promoting flowering cannot be obtained. Therefore, when performing plant cultivation using the far-red lighting device for plant cultivation according to Embodiments 1 to 4, the plant is attached at a height of 1.4 to 2 m from the ridge in use in the greenhouse. Is preferred.

110、210、310、410、510…植物育成用遠赤色照明装置
120A、220A、320A…第1LED光源
120B、220B、320B…第2LED光源
121A、121B、421、521…直管
122A、122B、422、522…LED実装基板
123A、123B、223A、223B、323A、323B、423A、423B、523…LEDチップ
124A、124B…口金
130A、230A、330A…第1保持部
130B、230B、330B…第2保持部
140、240、340、440…反射板
141、241A、241B、341A、341B…下面
142…上面
150…電源部
420…LED光源
422A…第1実装面
422B…第2実装面
430…保持部
110, 210, 310, 410, 510 ... Far-red illumination devices for plant growth 120A, 220A, 320A ... First LED light source 120B, 220B, 320B ... Second LED light source 121A, 121B, 421, 521 ... Straight tube 122A, 122B, 422 522 ... LED mounting substrate 123A, 123B, 223A, 223B, 323A, 323B, 423A, 423B, 523 ... LED chip 124A, 124B ... base 130A, 230A, 330A ... first holding portion 130B, 230B, 330B ... second holding Part 140, 240, 340, 440 ... Reflector 141, 241A, 241B, 341A, 341B ... Bottom face 142 ... Top face 150 ... Power supply part 420 ... LED light source 422A ... First mounting surface 422B ... Second mounting surface 430 ... Holding part

Claims (8)

複数のLEDチップと、
前記LEDチップが実装されたLED実装基板と、
前記LED実装基板が収容された直管と、
前記直管を保持する保持部と、
を備える植物育成用遠赤色照明装置であって、
前記実装基板上の前記LEDチップは、
鉛直方向から外れた方向に向けられた第1LEDチップと、
鉛直方向を対称軸として前記第1LEDチップと対称な方向に向けられた第2LEDチップと、
からなることを特徴とする植物育成用遠赤色照明装置。
A plurality of LED chips;
An LED mounting substrate on which the LED chip is mounted;
A straight pipe containing the LED mounting substrate;
A holding part for holding the straight pipe;
A far-red lighting device for plant growth comprising:
The LED chip on the mounting substrate is
A first LED chip oriented in a direction away from the vertical direction;
A second LED chip oriented in a direction symmetrical to the first LED chip with the vertical direction as the axis of symmetry;
A far-red illuminating device for plant cultivation characterized by comprising:
前記LED実装基板は、前記第1LEDチップが実装された第1実装基板と、前記第2LEDチップが実装された第2実装基板と、からなり、
前記直管は、前記第1実装基板が収容された第1直管と、前記第2実装基板が収容された第2直管と、
からなることを特徴とする請求項1に記載の植物育成用遠赤色照明装置。
The LED mounting board is composed of a first mounting board on which the first LED chip is mounted and a second mounting board on which the second LED chip is mounted,
The straight pipe includes a first straight pipe in which the first mounting board is accommodated, a second straight pipe in which the second mounting board is accommodated,
The far-red illuminating device for plant cultivation according to claim 1, comprising:
前記保持部は、前記第1直管を保持する第1保持部と、前記第2直管を保持する第2保持部と、からなり、
前記第1保持部と前記第2保持部では、前記第1直管と第2直管がそれぞれ回転可能に保持されており、
前記第1直管と第2直管を回転することにより、前記鉛直方向から外れた方向に向けられた第1LEDチップと第2LEDチップの向きを変更することができることを特徴とする請求項2に記載の植物育成用遠赤色照明装置。
The holding portion includes a first holding portion that holds the first straight pipe, and a second holding portion that holds the second straight pipe,
In the first holding part and the second holding part, the first straight pipe and the second straight pipe are rotatably held, respectively.
3. The direction of the first LED chip and the second LED chip directed in a direction deviating from the vertical direction can be changed by rotating the first straight pipe and the second straight pipe. The far-red illumination device for plant growth described.
前記鉛直方向から外れた方向は、鉛直方向から30°〜90°の範囲であることを特徴とする請求項1から3の何れか一項に記載の植物育成用遠赤色照明装置。   The far-red illumination device for plant growth according to any one of claims 1 to 3, wherein the direction deviating from the vertical direction is in a range of 30 ° to 90 ° from the vertical direction. 前記直管の上方に反射板を更に備えることを特徴とする請求項1から4の何れか一項に記載の植物育成用遠赤色照明装置。   The far-red illuminating device for plant cultivation according to any one of claims 1 to 4, further comprising a reflector above the straight pipe. 前記直管は透明であることを特徴とする請求項1から5の何れか一項に記載の植物育成用遠赤色照明装置。   The far-red lighting device for plant cultivation according to any one of claims 1 to 5, wherein the straight pipe is transparent. 前記直管は拡散機能を備えることを特徴とする請求項1から5の何れか一項に記載の植物育成用遠赤色照明装置。   The far-red illumination device for plant cultivation according to any one of claims 1 to 5, wherein the straight pipe has a diffusion function. 請求項1から7の何れか一項に記載の植物育成用遠赤色照明装置は、ビニールハウス内において、畝から1.4〜2mの高さに取り付けられていることを特徴とする植物育成用遠赤色照明装置を用いた植物の栽培方法。
The far-red lighting device for plant cultivation according to any one of claims 1 to 7, wherein the far-red lighting device for plant cultivation is attached at a height of 1.4 to 2 m from the ridge in the greenhouse. A plant cultivation method using a far-red illumination device.
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