WO2019026268A1 - 蘭の栽培装置 - Google Patents

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WO2019026268A1
WO2019026268A1 PCT/JP2017/028341 JP2017028341W WO2019026268A1 WO 2019026268 A1 WO2019026268 A1 WO 2019026268A1 JP 2017028341 W JP2017028341 W JP 2017028341W WO 2019026268 A1 WO2019026268 A1 WO 2019026268A1
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WO
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phalaenopsis
artificial light
lighting device
led
orchid
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Application number
PCT/JP2017/028341
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English (en)
French (fr)
Inventor
浩一 本田
秀治 ▲高▼橋
Original Assignee
有限会社リビング館ホンダ
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Publication date
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G7/00Botany in general

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for cultivating orchids or a method for cultivating orchids using artificially generated artificial light.
  • orchids there are many kinds of plants called orchids, such as species originating in the tropics or warm regions near the tropics, and species grown in Japan. Phalaenopsis orchid, cattleya, dendrobium, denfare, cymbidium, oncidium, paphiopedilum, etc. are widely grown and marketed as ornamental products.
  • cultivation using artificial light such as an LED lighting device is performed.
  • Cultivation using conventional artificial light is said to shorten the growing period of orchids, but it is still necessary for cultivation to have a long period of time, and it is desired that orchids can be grown in a shorter period.
  • An object of the present invention is to provide an apparatus for cultivating orchids or a method for cultivating orchids which can grow orchids in a shorter time.
  • a first invention for solving the above-mentioned problems includes a first lighting device for generating a first artificial light for irradiating an orchid leaf source, and the plurality of first lighting devices are for generating the first artificial light. And a driving circuit for supplying a periodically changing LED current to the plurality of LED elements, and the intensity of the first artificial light irradiated to the leaf of the orchid periodically changes.
  • An apparatus for cultivating orchids characterized by
  • a first adjustment mechanism for adjusting the distance between the first illumination device and the leaf of the orchid is further provided. It is a cultivation apparatus of the orchid which is characterized.
  • a third invention for solving the above-mentioned problems is the cultivation apparatus according to the first invention, further comprising a second lighting device for irradiating the orchid with a second artificial light from above. It is a cultivation device.
  • the fourth invention for solving the above-mentioned problems is characterized in that, in the cultivation apparatus of the third invention, a second adjustment mechanism for adjusting the distance between the second illumination device and the orchid is further provided. It is a cultivation device of orchid.
  • a sixth invention for solving the above-mentioned problems is the cultivation apparatus according to the fifth invention, wherein the lighting time of the first lighting device is made longer than the lighting time of the second lighting device. .
  • the cultivation apparatus of the orchid which can grow an orchid in a short time can be obtained.
  • FIG. 6 is a circuit diagram illustrating a circuit configuration of lighting device 200 and lighting device 210. It is an explanatory view explaining setting of stimulus intensity. It is an explanatory view explaining setting of a stimulus pattern. It is explanatory drawing explaining the other Example with respect to the Example described in FIG. It is explanatory drawing explaining the measuring method of the growth condition of a leaf of Phalaenopsis. It is an explanatory view explaining a measuring method of a leaf.
  • the form for carrying out the invention described below (hereinafter referred to as an example) is a specific problem for solving the above-mentioned problems to be solved by the invention (hereinafter referred to as the problems to be solved by the invention).
  • the present invention not only solves the problems other than the above-described problems of the invention, but also achieves effects other than the effects of the above-described invention. These will be described in the following description of the embodiments.
  • FIG. 1 is an explanatory view for explaining an embodiment of a cultivation apparatus for cultivating the Phalaenopsis 100
  • FIG. 2 is another embodiment for explaining a cultivation apparatus for cultivating the Phalaenopsis 100. is there.
  • a long cultivation period is generally required until the Phalaenopsis 100 is grown and shipped as a commodity.
  • Phalaenopsis 100 There are many types of Phalaenopsis 100, but generally, for example, sprouting Phalaenopsis seeds to grow seedlings, replanting the grown seedlings, and making Phalaenopsis seedlings for several years Grow, bloom, and become a commodity.
  • FIG. 1 is an explanatory view for explaining an embodiment of a cultivation apparatus and cultivation method of Phalaenopsis 100 to which the present invention is applied.
  • the phalaenopsis 100 is planted in a flower pot 101 using a water tank as an example.
  • the strain of Phalaenopsis 100 shows the condition in the middle of growing by irradiating artificial light 202 grade
  • the old leaf 104, the old leaf 106, and the old leaf 108 are leaves that have been existing before the start of irradiation of artificial light 202 and the like by the lighting device 200 and the like to the Phalaenopsis 100, and the first new leaf 122 and the second The new leaves 124 are leaves that have emerged several days after the start of the irradiation of the artificial light 202 and the like.
  • the lighting device 200 for promoting the growth of the Phalaenopsis 100 is provided on the side of the Phalaenopsis 100 by the support device 150.
  • the same illumination device 210 as the illumination device 200 is disposed at the opposite position of the illumination device 200 with respect to the leaf 102.
  • Artificial light 202 is emitted from lighting device 200 to leaf 102 of Phalaenopsis 100. Irradiation of the artificial light 202 and the artificial light 212 to the leaf 102 by the artificial light 202 and the artificial light 212 promotes various growth in the Phalaenopsis 100 as described below.
  • the artificial light 202 and the artificial light 212 are irradiated from both sides of the leaf 102 by the illumination device 200 and the illumination device 210, but there is a difference even if only one side. The same action is performed, and the same effect is obtained.
  • Irradiation of the artificial light 202 and the artificial light 212 to the leaves 102 has the function of promoting the growth of leaves and roots of the Phalaenopsis 100 or the growth of flower stems. Further, in order to generate starch which is an energy source of Phalaenopsis 100, irradiation of sunlight or artificial light 302 by a lighting device 300 shown in FIG.
  • the lighting device 300 is held, for example, to be suspended from the support device 350, and emits artificial light 302 in the same manner as the lighting device 200, for example.
  • the illumination device 300 is not essential, and sunlight may be emitted as described above, but irradiation of the artificial light 302 by the illumination device 300 is more preferable to the growth of the Phalaenopsis 100 than sunlight. Is obtained.
  • the intensity of light of sunlight is constant, but the intensity of light of the artificial light 302, like the artificial light 202 and the artificial light 212, changes periodically. In this embodiment, the light intensity is changed intermittently to increase the stimulation to the phalaenopsis 100. Details will be described later.
  • Phalaenopsis 100 and other cattleya, onsidium, etc. are not required to irradiate the leaves with too much light, and it is said that even if they are irradiated with sunlight, they grow by applying a weak light instead of direct sunlight. .
  • the lighting apparatus 200 and the lighting apparatus 300 are disposed close to the Phalaenopsis 100 and irradiated with light having a strength of 5000 lux or more, preferably 10000 lux or more, they grow very well.
  • FIG. 2 shows a cultivation apparatus capable of adjusting the distance between the illumination apparatus 200, the illumination apparatus 210, and the illumination apparatus 300 and the Phalaenopsis 100, and for the Phalaenopsis orchid
  • the present invention is not limited to the cultivation apparatus of the above, an example of using the cultivation apparatus of Phalaenopsis 100 will be described as a representative example.
  • the illumination device 200 and the illumination device 210 are provided on both sides of the leaf 102 of the Phalaenopsis 100, and the artificial light 202 is irradiated from the illumination device 200 to the leaf 102, and the artificial light 212 is emitted from the illumination device 210 to the leaf 102.
  • a lighting device 300 is provided above the Phalaenopsis 100 so that the artificial light 302 can be emitted from the lighting device 300 to the Phalaenopsis 100.
  • sunlight may be emitted from the top of the Phalaenopsis 100.
  • a support device 150 is provided outside the Phalaenopsis orchid 100 planted in the flowerpot 101, and the lighting device 200, the lighting device 210, and the lighting device 300 are fixed and supported by the support device 150.
  • the supporting device 150 has a post 152 and a post 156 disposed on both sides of the phalaenopsis 100, and the adjusting rod 153 and the adjusting rod 157 are fixed and supported by the pin 152 and the pin 158 on the post 152 and the post 156.
  • At least a plurality, preferably a large number, of the support columns 152 and the support columns 156 are provided along the longitudinal direction in the hole for adjusting the height or the like or the entire periphery thereof.
  • the adjusting rod 153 and the adjusting rod 157 are also provided with a large number of holes along the longitudinal direction.
  • the relationship between the support 152 and the adjustment rod 153 is fixed by inserting the pin 154 through the hole provided in the support 152 and the adjustment rod 153, and the pin 158 is provided on the support 156 and the adjustment rod 157.
  • the positional relationship between the support column 156 and the adjustment rod 157 can be adjusted and fixed by inserting the through hole.
  • Fasteners 159 for supporting the lighting device 300 are fixed to the adjusting rod 153 and the adjusting rod 157, and the lighting device 300 is fixed to the support 152 or the support 156.
  • the phalaenopsis 100 and the lighting device 300 are inserted by changing the positional relationship between the hole of the support column 152 and the hole of the adjustment rod 153 and the positional relationship between the hole of the support column 156 and the hole of the adjustment rod 157.
  • Increasing the distance between the lighting device 300 and the Phalaenopsis 100 decreases the intensity of the artificial light 302 reaching the Phalaenopsis 100, and conversely increasing the intensity of the artificial light 302 reaching the Phalaenopsis 100.
  • the height relationship of the lighting apparatus 200 and the lighting apparatus 210 with respect to the Phalaenopsis 100, and the distance relation between each lighting apparatus and the Phalaenopsis 100 can be adjusted.
  • the lighting device 200 is fixed to the adjusting rod 162, and a plurality of holes are provided on the outer periphery of the adjusting rod 162 along the longitudinal direction of the adjusting rod 162.
  • the distance between the lighting device 200 and the leaf 102 by changing the positional relationship of the adjusting rod 162 with respect to the column 152 along the longitudinal direction of the adjusting rod 162 relative to the column 152 with respect to the drawing of the adjusting rod 162. Can be adjusted.
  • the irradiation intensity of the artificial light 202 to the leaf 102 decreases, and when the distance is reduced, the irradiation intensity of the artificial light 202 increases.
  • the adjusting rod 162 is moved in the longitudinal direction of the support column 152, the irradiation position of the lighting device 200 can be changed in the height direction with respect to the butterfly orchid 100.
  • the pin 164 By inserting the pin 164 into the opposing hole of the adjusting rod 162 and the support column 152 at the adjusted position, the positional relationship between the lighting device 200 and the butterfly orchid 100 can be fixed at the adjusted position.
  • the distance between the lighting device 210 and the leaf 102 can be adjusted by changing the longitudinal positional relationship of the adjusting rod 166 with respect to the support 156.
  • the irradiation intensity of the artificial light 212 to the leaf 102 decreases, and when the distance is reduced, the irradiation intensity of the artificial light 202 increases.
  • the adjusting rod 166 is moved in the longitudinal direction of the support column 156, the irradiation position of the lighting device 210 can be changed in the height direction with respect to the butterfly orchid 100.
  • the configuration shown in FIG. 2 can be used not only for the Phalaenopsis 100 but also for other flowers and vegetables, and the positional relationship between the lighting device 200, the lighting device 210, the lighting device 300 and the cultivation object is simplified. Can be adjusted.
  • the lighting device 200, the lighting device 210, and the lighting device 300 have substantially the same circuit configuration and substantially the same operation Play the same effect.
  • the illumination device 200 and the illumination device 210 will be described below with reference to FIG. 3, but since they overlap, the description of the illumination device 300 will be omitted.
  • the artificial light 202 and the artificial light 212 generated by the lighting device 200 or the lighting device 210 are irradiated to the leaf 102 corresponding to the stem of the Phalaenopsis 100 for the purpose of promoting the growth of the Phalaenopsis 100.
  • the target part of the leaf 102 is the root of the leaf, and also includes the stem and root of the Phalaenopsis 100.
  • the stem and root of the Phalaenopsis 100 In order to grow the Phalaenopsis orchid 100, it is preferable to irradiate the artificial light 202 and the artificial light 212 to the stem which is the leaf 102 to stimulate the leaf 102. Therefore, it is desirable that the artificial light 202 and the artificial light 212 be light with high irritability to the leaf element 102 including the root and the like.
  • the artificial light 202 and the artificial light 212 have an intensity of 5000 lux or more, preferably 7000 lux or more, more preferably 10000 lux or more, and still more preferably 15000 lux or more.
  • Lighting devices for plant cultivation (hereinafter referred to as “electric illumination devices”) that are widely used in the past have a large calorific value, become high temperature themselves, and when placed close to plants such as leaf 102 of Phalaenopsis 100, the plants become heat As a result, it was difficult to install the lighting device near plants as a result.
  • One embodiment (hereinafter referred to as an example) of the lighting device 200 and the lighting device 210 configured to generate very little heat is shown in FIG.
  • the lighting device 200 and the lighting device 210 each include an LED circuit 450 and a LED circuit 452 which generate light, and further, a driving circuit 410 and a driving circuit 412 which supply a lighting current to the LED circuit 450 and the LED circuit 452.
  • the drive circuit 410 and the LED circuit 450 constituting the lighting device 200 may be provided on the same surface of a circuit board (not shown), or the drive circuit 410 is provided on one surface of the circuit board and the LED circuit 450 is the circuit board It may be provided on the other side of
  • the illumination device 210 has the same configuration and the same function and effect.
  • the light intensity of the artificial light 202 and the artificial light 212 irradiated to the leaf 102 from the LED circuit 450 and the LED circuit 452 is preferably changed at a low frequency of, for example, 400 Hz or less from the viewpoint of providing effective stimulation.
  • the intensity of the artificial light 202 and the artificial light 212 changes at a frequency twice as high as the power supply frequency.
  • the commercial power supply frequency is 50 Hz or 60 Hz.
  • the LED circuit 450 and the LED circuit 452 repeatedly turn on and off at 100 Hz or 120 Hz. For this reason, effective stimulation can be given to Phalaenopsis 100.
  • the current from the power supply 500 which is a commercial power supply, is full-wave rectified by the full-wave rectification circuit 426 and supplied to the LED circuit 450 as a drive current.
  • the drive current to the LED circuit 452 of the lighting device 210 is similar.
  • the power supply 500 is 50 Hz
  • the LED current 460 supplied to the LED circuit 450 and the LED circuit 452 changes at 100 Hz
  • the LED circuit 450 and the LED circuit 452 repeatedly turn on and off at a frequency twice the power supply frequency.
  • the intensity of the artificial light 202 emitted by the LED circuit 450 changes at a low frequency of around 100 Hz or around 50 Hz, and it is not always necessary to repeat lighting and extinguishing.
  • the intensity of the artificial light 202 changes greatly even if the lighting is continued, for example, if the highest looks are more than twice as large as the lowest looks, an influential stimulus can be given to the Phalaenopsis 100.
  • an influential stimulus can be given to the Phalaenopsis 100. The same applies to the lighting device 210 and the lighting device 300.
  • a half wave rectification circuit may be used instead of the full wave rectification circuit 426 as described below.
  • the current flowing through the LED circuit 450 or the LED circuit 452 changes at 50 Hz or 60 Hz, which is the same frequency as the commercial power supply, repeatedly turns on and off at 50 Hz or 60 Hz, or changes in the light emission intensity of the LED circuit 450.
  • the drive circuit 410 for supplying the LED current 460 to the LED circuit 450 includes a current control circuit 420 and a rectification circuit 426.
  • the current control circuit 420 is a circuit for controlling the current value of the LED current 460 supplied to the LED circuit 450.
  • the capacitor 422 for controlling the current value and the charge accumulated in the capacitor 422 when the power switch 402 is released It has resistance 424 for making it go.
  • the resistor 424 is not provided to control the magnitude of the LED current 460 but to discharge the charge stored in the capacitor 422 when the power switch 402 is released.
  • a power supply switch 402 is provided between the power supply 500 and the current control circuit 420, and the LED current 460 is supplied from the current control circuit 420 to the LED circuit 352 via the rectifier circuit 426 with the power supply switch 402 closed.
  • the LED circuit 352 lights up.
  • the power switch 402 is switched from the closed state to the open state, the supply of the LED current 460 is stopped, and the lighting of the LED circuit 352 can be ended.
  • the resistor 424 is not provided, the charge stored in the capacitor 422 when the power switch 402 is switched to the open state is held in the capacitor 422 without discharging. It is preferable that the charge stored in the capacitor 422 be discharged quickly.
  • the value of the resistor 424 is suitably 50 K ⁇ to 1 M ⁇ , and more preferably 100 K ⁇ or more.
  • the value of the resistor 424 is less than 50 K ⁇ , the value of the current supplied to the LED circuit 450 via the resistor 424 is increased without passing through the capacitor 422, and the heat generation amount of the resistor 424 is increased.
  • the calorific value of the drive circuit 410 and the LED circuit 450 is increased, not only light but also heat is irradiated to plants and the like, which is not preferable for plants and the like.
  • the current value supplied to the LED circuit 450 via the resistor 424 can be reduced to a very small value, and the heat generation of the resistor 424 can be reduced to an extremely small value. Since the condenser 422 hardly generates heat, by controlling the intensity of the artificial light 310 which is the irradiation light by the condenser 422, the influence of the heat on the plant to which the artificial light 310 is irradiated can be significantly reduced.
  • the lighting device 200 and the lighting device 210 have the same circuit configuration, and although the lighting device 200 has been described, the same can be said for the lighting device 210. Further, by adopting the configuration described for the lighting device 200 for the lighting device 300, the heat generation of the lighting device 300 can be significantly reduced, and the influence of the heat on the growing plants can be significantly reduced.
  • the graph shown in FIG. 4 is a simulation result analyzed using the simulation program QUCS. In addition, it is confirmed that the simulation result almost agrees with the current value in the actual prototype.
  • the power supply 500 is a 100 V, 50 Hz power supply
  • the LED circuit 450 is configured of 35 LED elements 454 connected in series.
  • Graph 1 is the waveform of the LED current 460 when the capacitance value of the capacitor 422 is 10 ⁇ F in the circuit of FIG. 3, and graph 2 is the waveform of the LED current 460 when the value of the capacitor 422 is 6 ⁇ F, Graph 3 Is the waveform of the LED current 460 when the value of the capacitor 422 is 4 ⁇ F, and the graph 4 is the waveform of the LED current 460 when the value of the capacitor 422 is 1 ⁇ F.
  • the first period 1 in the graph 1 to the graph 4 is a period during which the LED current 460 flows, and the second period 2 is a period during which the LED current 460 does not flow. While the LED circuit 450 and the LED circuit 452 are lighted in the first period 1, the LED circuit 450 and the LED circuit 452 are not lighted in the second period 2.
  • the periods of intensity of the artificial light 202 and the artificial light 212 irradiated from the plant cultivation illumination device 200 and the illumination device 210 can be set very easily, a simple and stable illumination device 200 for plant cultivation or A lighting device 210 can be obtained. The same applies to the lighting device 300.
  • the graph 10 is a waveform of the LED current 460 when the number of series connection of the LED elements 454 constituting the LED circuit 450 is 35, and the graph 11 is a case where the number of series connection of the LED elements 454 is 25
  • the waveform of the LED current 460, the graph 12 is the waveform of the LED current 460 when the number of LED elements 454 connected in series is 15, and the graph 13 is the LED current when the number of LED elements 454 connected in series is 5
  • a waveform 460 and a graph 14 are waveforms of the LED current 460 when the number of series connection of the LED elements is one.
  • the current waveform of the LED current 460 has the first period 12 shorter than the second period 22.
  • the second period 22 in which the LED current 460 does not flow is much shorter than the period in which the LED current 460 flows.
  • the second period 22 increases and the first period 12 decreases.
  • the second period 22 decreases and the first period 12 increases.
  • the peak value of the LED current 460 when the number of LED elements 454 constituting the LED current 460 is increased or decreased is the waveform of the smallest graph 14 of the LED elements 454 constituting the LED current 460 Change according to The waveform of the graph 14 is determined by the capacity of the capacitor 422 of the current control circuit 420. Therefore, the peak value of the LED current 460 is determined when the capacitance of the capacitor 422 of the current control circuit 420 is determined, and the relationship between the second period 22 and the first period 12 is determined by changing the number of LED elements 454 constituting the LED current 460. It can be set.
  • the ratio between the first period 12 and the second period 22 which is the waveform pattern of the LED current 460 can be set. Based on the set pattern of the LED current 460, it is possible to determine the intensity pattern of the artificial light 202 and the artificial light 212 generated by the lighting device 200 and the lighting device 210. By irradiating the artificial light 202 and the artificial light 212 having the intensity pattern of the artificial light 212 and the artificial light 212 determined to the leaves 102 of the Phalaenopsis 100, the stimulation amount to be given to the Phalaenopsis 100 can be set. This stimulation can promote germination and flowering of Phalaenopsis 100, and can accelerate the growth of Phalaenopsis 100. By stimulating the leaves 102, it is thought that the production of plant hormones is activated.
  • the LED current 460 described in FIG. 3 changes at a frequency that is twice the commercial power supply frequency.
  • the power supply frequency is 50 Hz
  • the LED current 460 shown in FIG. 3 repeats the change in intensity at 100 Hz.
  • the graph of the LED current 460 described in FIG. 3 repeats the change in intensity at 120 Hz.
  • the pattern frequency of the intensity of the artificial light 202 and the artificial light 212 for stimulating the Phalaenopsis orchid 100 is 100 Hz in FIG. However, in terms of stimulation to the Phalaenopsis 100, even lower frequencies may be used.
  • a half wave rectification circuit 427 instead of the rectification circuit 426 described in FIG. 3, the frequency related to the change in the intensity of the current flowing to the LED can be further reduced.
  • One embodiment hereinafter referred to as an example is shown in FIG.
  • FIG. 6 is another embodiment of the embodiment shown in FIG. 3.
  • the circuit 400 shown in FIG. 6 is an LED circuit 450 or LED circuit 452 at the same frequency as the commercial power supply frequency based on the frequency of the power supply 500.
  • the intensity of light emission can be changed.
  • the supply voltage to the current control circuit 420 further increases.
  • the LED current 462 starts to be supplied to the LED circuit 450 from the current control circuit 420 via the half wave rectification circuit 428.
  • the LED current 462 supplied to the LED circuit 450 flows through the LED circuit 450 and returns to the other end of the power supply 500.
  • the LED circuit 450 Based on the LED current 462 flowing through the LED circuit 450, the LED circuit 450 lights up and generates light based on the value of the LED current 462. In this state, the LED current 462 discharges the charge stored in the capacitor 422 and flows as a current in the reverse charging direction.
  • the LED current 464 passes from the power supply 500 to the LED circuit 452 from the time when the voltage supplied from the power supply 500 to the current control circuit 420 decreases beyond a predetermined voltage determined by the number of LED elements constituting the LED circuit 452, Further, the current flows through the capacitor 422 through the half-wave rectifier circuit 429 and back to the power supply 500. Due to this LED current 464, the charge stored in the capacitor 422 is gradually reduced by the LED current 464, and is further charged in the reverse direction by the LED current 464. Therefore, when the LED current 464 decreases and stops, charge is accumulated in 422 so that the voltage is generated in the positive direction of the half wave rectification circuit 429 side and the negative direction of the power supply 500 side.
  • a graph 21 shown in FIG. 7 is a voltage waveform supplied from the power supply 500, and graphs 22 and 23 are waveforms of the LED current 462 flowing through the LED circuit 450.
  • the graph 22 shows the waveform of the LED current 462 when the number of LED elements connected in series in the LED circuit 450 is 15 and the graph 23 shows the LED current when the number of LED elements connected in series in the LED circuit 450 is five. It is a waveform of 462.
  • FIG. 7 does not show a graph of the waveform relating to the LED current 464, the current waveform of the LED current 462 is delayed by a half cycle of the voltage waveform of the power supply 500 with respect to the current waveform of the LED current 464.
  • the other parts are substantially the same, the description of the operation of the LED current 462 and the LED current 464 will be described representatively for the LED current 462.
  • a period from the point when the voltage of the power supply 500 shown in the graph 21 switches from decrease to rise to the point when the LED current 462 starts to flow is a first period 52, and the LED current 462 becomes zero after the LED current 462 starts to flow.
  • the period until it becomes is called 2nd period 54.
  • a period from when the LED current 462 stops to when the LED current 462 starts to flow again is a third period 56.
  • the first period 62, the second period 64, and the third period 66 are set as described above.
  • the first period 52 of the graph 22 having a large number of series-connected LED elements of the LED circuit 450 is larger than the first period 62 of the graph 23.
  • the second period 54 of the graph 22 is shorter than the second period 64 of the graph 23. That is, the period in which the LED current 462 flows is set by the number of series connection of the LED elements of the LED circuit 450.
  • the period in which the LED current 462 does not actually flow and is stopped is the third period 56 in the graph 22 and the third period 66 in the graph 23.
  • the number of series-connected LED elements constituting the LED circuit 450 is increased, the period in which the LED current 462 flows is shortened as shown by the graph 22 described above. That is, the period in which the LED current 462 flows can be set by adjusting the number of series-connected LED elements constituting 450. Further, the maximum value of the LED current 462 can be set by the capacity of the capacitor 422.
  • the intensity of the artificial light 202 and the artificial light 212 irradiated from the LED circuit 450 and the LED circuit 452 is adjusted by adjusting the capacity of the capacitor 422 as in the embodiment of FIG. It can be set. Further, by changing the number of LED elements connected in series, it is possible to change the pattern of the intensity of the artificial light 202 and the artificial light 212 generated by the LED elements. Therefore, in the circuit shown in FIG. 6, similarly to the circuit shown in FIG. 3, it is very easy to set the intensity of the artificial light 202 and the intensity of the artificial light 212 and the pattern of the artificial light 202 and the artificial light 212. Can.
  • the wavelength of is as shown in Figure 15. It includes a wide range of wavelengths close to sunlight, for example a wide range of wavelengths from 450 nanometers to 700 nanometers.
  • the illumination device 200 and the illumination device 210 shown in FIG. 1 and FIG. 2, the artificial light 202, the artificial light 212 and the artificial light 302 emitted by the illumination device 300 include a wide range of wavelengths close to sunlight as an example. There is.
  • the illumination device 200 and the illumination device 210 including the wide range of wavelengths and the illumination device 300, the artificial light 202, the artificial light 212, and the red light including many wavelengths of 550 nanometers to 650 nanometers as artificial light 302.
  • the illumination device 200, the illumination device 210, and the illumination device 300 that use the LED elements that generate the light of the above are used, the cultivation results described below do not change much.
  • the following cultivation data is the case of using the LED element that generates light including a wide range of wavelengths as described above, and as described above, for the illumination device 200 and the illumination device 210, the influence of the wavelength of the light to be irradiated is almost It did not appear.
  • FIG. 8 shows a growth experiment on Phalaenopsis 100
  • the lighting apparatus 200 and the lighting apparatus 210 described in FIG. 2 are attached to one of the other stocks, and the artificial light 202 and the artificial light 212 generated from these are generated from the Phalaenopsis strain 1 when irradiated.
  • FIG. In order to reduce the measurement error, the following measurement result is expressed by a value obtained by measuring the linear length from the root of the leaf to the tip of the leaf, as shown by the length L1 and the length L2 in FIG.
  • the illumination device 200 and the illumination device 210 were installed in the strain 1 of Phalaenopsis 100, and the first new leaf 122 and the second new leaf 124 did not exist at all before irradiating the artificial light 202 and the artificial light 212 .
  • the stock 1 of Phalaenopsis 100 is irradiated with the illumination device 200 and the artificial light 202 and the artificial light 212 from the illumination device 210, the first new leaf 122 first appears five days after the irradiation, and the second new leaf after 35 days 124 appeared.
  • the growth conditions of the first new leaf 122 and the second new leaf 124 are shown in FIG. Although not described in FIG. 9, the third new leaves appeared 69 days after the start of the light irradiation.
  • the first fresh leaves 122 grew to 140 mm 40 days after the irradiation, and the second fresh leaves 124 grew to 40 mm 13 days after the irradiation.
  • the first new leaf 122 and the second new leaf 124 continue to grow, and Fig. 10 shows the situation on the 77th day after the illumination device 200 and the illumination device 210 start irradiating the artificial light 202 and the artificial light 212.
  • the length of the first new leaf 122 was 152 mm
  • the length of the second new leaf 124 was 138 mm.
  • the length of the newly created third new leaf 126 is 4 mm.
  • the light irradiation to the leaf 102 by the illumination device 200 and the illumination device 210 is about 15000 lux each on the surface of the leaf 102. Furthermore, at the 77th day, six new roots were newly generated compared to before the start of the irradiation of the artificial light 202 and the artificial light 212 in the first strain.
  • Phalaenopsis orchid is said to grow two new leaves in one year.
  • Phalaenopsis strain 1 is a very fast growth.
  • Phalaenopsis strain 5 is cultivated under an environment where only sunlight is irradiated.
  • new leaves became 134 mm to 141 mm and grew 7 mm after 77 days of growth with only sunlight. Also, two new roots were born.
  • the light intensity by the sunlight in the part of the leaf part of Phalaenopsis 5 is a value exceeding about 150 million lux in a rainy day and 100,000 lux in blue sky. It has been found that the Phalaenopsis orchid strain 1 in which the artificial light 202 and the artificial light 212 are irradiated to the leaf 102 is a very fast growth as compared with the above Phalaenopsis strain 5 using only sunlight.
  • FIG. 11 is a view showing the growth status of the first new leaf of Phyllium orchid strain 2, which is another strain of Phalaenopsis orchid.
  • the first fresh leaves appeared in Phalaenopsis strain 2 10 days after the illumination device 200 and the illumination device 210 irradiated the leaves 2 of the Phalaenopsis strain 2.
  • Thirty days after the start of the irradiation the first fresh leaves grew to about 50 mm.
  • five new roots were born.
  • the first fresh leaves of Phalaenopsis strain 2 described above continue to grow, and the five new roots described above continue to grow.
  • Phalaenopsis strain 2 is a very fast growth compared to Phalaenopsis strain 5.
  • FIG. 12 is a diagram showing the growth status of Phalaenopsis Strain 3.
  • the first new leaves appeared, and after 24 days, the first new leaves grew to about 60 mm. Also at this point four new roots appeared. Since then, the above-mentioned first new leaves have continued to grow steadily, and the above-mentioned four new roots have grown steadily.
  • Phalaenopsis strain 3 is a very fast growth compared to Phalaenopsis strain 5.
  • FIG. 13 is a view showing the growth status of Phalaenopsis Strain 4.
  • the first fresh leaves appeared about 5 days after the start of irradiation with the artificial light 202 and the artificial light 212, and grew to about 55 mm after 23 days. At this point, two new roots appeared. Since then, the above-mentioned first new leaves have continued to grow steadily, and the above-mentioned two new roots have grown steadily.
  • Phalaenopsis strain 5 has leaf growth at 23 days after the start of cultivation by sunlight Usually not seen, new roots do not appear. Therefore, Phalaenopsis strain 4 has a very fast growth compared to Phalaenopsis strain 5.
  • FIGS. 9 to 13 In the configuration shown in FIG. 2, the lighting apparatus 200 is not used, and the artificial light 202 or artificial light is applied to the leaf 102 including the root using the lighting apparatus 200 and the lighting apparatus 210.
  • the results of the demonstration experiment in which 212 was irradiated were described using FIGS. 9 to 13. According to the result of the above-mentioned experiment, it was found that the growth of the leaves became active, and the new leaves were active and the new roots were active.
  • FIG. 14 shows by irradiating artificial light 202 from lighting device 200 to root 602 of Cattleya 600. This is an example of cultivating Cattleya 600. Irradiated with the artificial light 202, new leaves 622 appeared, and the size of the new leaves 622 became about 20 mm, then became about 60 mm after 25 days, and grew about 40 mm in 25 days.
  • FIG. 16 explains control of the irradiation time of the lighting device 300 installed in the ceiling direction of the Phalaenopsis 100 and the lighting device 200 and lighting device 210 installed in the lateral direction of the Phalaenopsis 100.
  • the lighting device 300 serves to irradiate the artificial light 302 to the leaves of the Phalaenopsis 100 to efficiently generate starch.
  • the lighting device 200 and the lighting device 210 further serve to promote growth.
  • FIG. 16 exemplifies the Phalaenopsis 100. In the Phalaenopsis orchid 100, it is preferable to shorten the irradiation time of the lighting device 300 and to make the irradiation time of the lighting device 200 and the lighting device 210 longer than the irradiation time of the lighting device 300.
  • the irradiation time setting device 702 is an irradiation time setting device 702 that controls the irradiation time of the lighting device 300, and is configured of a power supply timer or a timer called a power supply timer that is usually used. For example, at 5:30 in the morning, the alternating current from the power supply 500 is supplied to the lighting device 300, and the above current is continued for 12 hours until 17:30. The lighting device 300 is turned on at 5:30 am and turned off at 17:30. When the lighting device 300 is on, the Phalaenopsis 100 functions to generate starch according to the artificial light 302.
  • the irradiation time setting device 704 functions to supply the current from the power supply 500 to the lighting device 200 and the lighting device 210 only for a set time, and is also called a power supply timer or a power supply timer that is normally used. It consists of a timer. For example, an alternating current from the power supply 500 is supplied to the illumination device 200 and the illumination device 210 through the irradiation time setting device 704 at 5:30 in the morning, and the supply of the current is maintained until 19:30. After 19:30, the supply of alternating current from the power supply 500 to the lighting device 200 and the lighting device 210 is cut off, and the lighting device 200 and the lighting device 210 are turned off. The growth of the Phalaenopsis orchid 100 can be further activated by prolonging the AC current supply time from the lighting device 300 to the lighting device 200 or the lighting device 210.
  • the irradiation time of the lighting device 300 is preferably shorter than the irradiation time of the lighting device 200 or the lighting device 210 for more vigorous growth.
  • the irradiation time of the lighting device 300 for irradiating the artificial light 302 from the ceiling direction and the lighting device 200 for irradiating the artificial light 202 etc. from the side to the irradiation object can be set individually. Appropriate control can be performed.
  • the irradiation time of the artificial light 302 from the lighting device 300 to be shorter than the irradiation time of the artificial light 202 from the lighting device 200, it is possible to promote more optimal growth in a column or the like or vegetables.

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Abstract

【課題】より短期間で蘭を成長させることができる蘭の栽培装置あるいは蘭の栽培方法を提供することである。 【解決手段】 胡蝶蘭100の葉元102を照射するための第1人工光202を発生する第1照明装置200を備え、前記第1照明装置200は前記第1人工光202を発生するための複数のLED素子454と、前記複数のLED素子454に周期的に変化するLED電流460を供給する駆動回路410を備え、前記蘭の葉元102に照射される前記第1人工光202の強さが周期的に変化する、ことを特徴とする蘭の栽培装置。

Description

蘭の栽培装置
 本発明は、人工的に発生した人工光を使用した蘭の栽培装置あるいは蘭の栽培方法に関する。
 蘭と呼ばれる植物には、熱帯あるいは熱帯に近い暖かい地方を原産地とする種類や、日本で生育している種類等、多種の種類が存在する。胡蝶蘭やカトレヤ、デンドロビウム、デンファレ、シンビジウム、オンシジウム、パフィオペディラム、などは、観賞用として広く人工栽培されて販売されている。
 このような蘭の栽培方法の一つとして、LED照明装置などの人工光を使用した栽培がおこなわれている。従来の人工光を使用した栽培は蘭の生育期間を短縮すると言われているが、まだまだ栽培には長い期間が必要であり、より短い期間で蘭を生育できることが望まれている。
特開2015-57972号公報 特開2011-26号公報
 照明装置が発生した人工光を利用して蘭を成長させる方法は、以前から広く用いられている。人工光を蘭の葉に照射することにより、効率よく光合成を行わせることにより、デンプンを効率よく生成し、蘭の生育を早める方法である。蘭の葉で効率よく光合成をおこなわせることは蘭の生育を早めるのに役立つ。しかしさらに蘭の生育を早めることができれば、従来の生育よりさらに短期間に欄を成長させることができる。
 本発明の目的は、より短期間で蘭を成長させることができる蘭の栽培装置あるいは蘭の栽培方法を提供することである。
 上記課題を解決する第1発明は、蘭の葉元を照射するための第1人工光を発生する第1照明装置を備え、前記第1照明装置は前記第1人工光を発生するための複数のLED素子と、前記複数のLED素子に周期的に変化するLED電流を供給する駆動回路を備え、前記蘭の葉元に照射される前記第1人工光の強さが周期的に変化する、ことを特徴とする蘭の栽培装置である。
 上記課題を解決する第2発明は、第1発明の栽培装置において、前記第1照明装置と前記蘭の葉元との間の距離を調整する第1調整機構が更に設けられている、ことを特徴とする蘭の栽培装置である。
 上記課題を解決する第3発明は、第1発明の栽培装置において、前記蘭に対して上から第2人工光を照射する第2照明装置が更に設けられている、ことを特徴とする蘭の栽培装置である。
 上記課題を解決する第4発明は、第3発明の栽培装置において、前記第2照明装置と前記蘭との間の距離を調整する第2調整機構が更に設けられている、ことを特徴とする蘭の栽培装置である。
 上記課題を解決する第5発明は、第3発明の栽培装置において、前記第2照明装置と前記第1照明装置との点灯時間が異なる、ことを特徴とする蘭の栽培装置である。
 上記課題を解決する第6発明は、第5発明の栽培装置において、前記第2照明装置の点灯時間より前記第1照明装置の点灯時間を長くした、ことを特徴とする蘭の栽培装置である。
 本発明によれば、より短期間で蘭を成長させることができる蘭の栽培装置を得ることができる。あるいはより短期間で蘭を成長させることができる蘭の栽培方法を得ることができる。
本発明が適用された胡蝶蘭の栽培方法および栽培装置を説明する説明図である。 本発明が適用された、胡蝶蘭の他の栽培方法および他の栽培装置を説明する説明図である。 照明装置200および照明装置210の回路構成を説明する回路図である。 刺激強度の設定を説明する説明図である。 刺激パターンの設定を説明する説明図である。 図3で説明した実施例に対する他の実施例を説明する説明図である。 胡蝶蘭の葉の生育状況の計測方法を説明する説明図である。 葉の計測方法を説明する説明図である。 胡蝶蘭の株1の新葉の生育状況を説明する説明図である。 胡蝶蘭の株1に本発明を適用し77日経過後の状況を示す説明図である。 胡蝶蘭の株2の生育状況を示す説明図である。 胡蝶蘭の株3の生育状況を示す説明図である。 胡蝶蘭の株4の生育状況を示す説明図である。 カトレアの生育状況を示す説明図である。 照明装置が発生する光の波長をパラメータとした発光強度を示す特性図である。 他の実施例を説明する説明図である。
 0.はじめに
 以下で説明する発明を実施するための形態(以下実施例と記す。)は、上述した発明が解決しようとする課題(以下発明の解決課題と記す。)を解決するための具体的な課題を解決するための手段を開示し、また上記発明の効果を奏する、だけでなく、上記発明の解決課題以外の課題をも解決し、また上記発明の効果以外の効果をも奏する。これらについては以下の実施例の説明の中で説明する。
 1.胡蝶蘭の栽培装置の概要
 1.1 胡蝶蘭の栽培装置の一実施例
 欄には色々な種類があり、その生息地の観点から例えば洋蘭と和蘭がある。洋蘭にも多くの種類があり、例えば胡蝶蘭やカトレヤ、デンドロビウム、デンファレ、シンビジウム、オンシジウム、パフィオペディラム、等がある。これらの代表例として、胡蝶蘭の栽培装置と栽培方法について、図1および図2を用いて説明する。
 図1は、胡蝶蘭100を栽培するための栽培装置の一実施例を説明する説明図であり、図2は、胡蝶蘭100を栽培するための栽培装置を説明するための他の実施例である。先ず胡蝶蘭100の栽培状況の概要に付いて説明する。胡蝶蘭100を栽培して商品として出荷するまでには長い栽培期間が一般的には必要となる。胡蝶蘭100といっても多くの種類があるが、一般には例えば、胡蝶蘭の種を発芽させて幼苗を育て、育てられた幼苗を植え替えて、胡蝶蘭の苗を作り、数年かけて成長させて花を咲かせ、商品となる。胡蝶蘭の苗から花を咲かせるには、種から幼苗を作り苗にするのに2年、苗を成長させて花をつけさせ、出荷するのに3年程度の期間を必要と一般的に言われている。また苗の状態で1つの葉が生まれて成長するのに半年、2枚の葉が成長するのに約1年を要すると、一般的に言われている。市場では胡蝶蘭100の苗をより早く成長させ、より早く花を付けさせることが望まれている。言い換えると苗を育てて商品にするまでの期間をさらに短縮することが望まれている。
 図1は、本発明が適用された胡蝶蘭100の栽培装置や栽培方法の一実施例を説明する説明図である。なお胡蝶蘭100を一例として説明するが、胡蝶蘭以外の欄類、特に洋ランでも、同様の作用効果がある。胡蝶蘭100は一例として植木鉢101に水苔を使用して植えられている。胡蝶蘭100の株は、以下で説明の照明装置200等の人工光202等を照射して栽培している途中の状況を示していて、胡蝶蘭100の葉元102から延びる古い葉104と古い葉106、古い葉108、を有し、さらに第1新葉122と第2新葉124を有し、全部で5枚の葉を有している。古い葉104と古い葉106、古い葉108は、胡蝶蘭100への照明装置200等による人工光202等の照射を開始する以前から存在していた葉であり、第1新葉122と第2新葉124は人工光202等の照射の開始後数日して出てきた葉である。
 上述のように、胡蝶蘭100の生育を促進するための照明装置200が、支持装置150により胡蝶蘭100の側部に設けられている。なお図示を省略したが、葉元102に対する照明装置200の反対位置にも照明装置200と同様の照明装置210が配置されている。照明装置200から胡蝶蘭100の葉元102に対して人工光202が照射されている。これら人工光202や人工光212による葉元102への人工光202や人工光212の照射により、以下で説明する如く胡蝶蘭100において色々な成長が促される。なお本実施例では、照明装置200と照明装置210とにより、葉元102の両側から人工光202と人工光212とが照射されているが、片側のみであっても程度の差があるが、同様の作用がなされ、同様の効果が得られる。
 葉元102への人工光202や人工光212の照射は、胡蝶蘭100の葉や根の成長あるいは花茎の成長を促す作用をする。また胡蝶蘭100のエネルギー源となるデンプンを生成するために、さらに加えて胡蝶蘭100の葉の上から太陽光あるいは図1に示す照明装置300による人工光302の照射を行っても良い。照明装置300は例えば支持装置350から吊り下げられるようにして保持され、例えば照明装置200と同様に人工光302を照射する。照明装置300は必須ではなく、上述のように太陽光が照射されていても良いが、太陽光よりも照明装置300による人工光302を照射した方が、はるかに胡蝶蘭100の成長に好ましい結果が得られる。太陽光は光の強度が一定であるが、人工光302は人工光202や人工光212と同様、光の強度が周期的に変化している。この実施例では胡蝶蘭100への刺激を大きくするために断続して変化する光強度となっている。詳細は後述する。
 胡蝶蘭100やその他のカトレヤ、オンシジウム、等々は、あまり強い光を葉に照射する必要がなく、太陽光を照射する場合でも直射日光ではなく、弱めた光を当てることで成長すると言われている。しかし照明装置200や照明装置300を胡蝶蘭100に近接して配置し、5000ルックス以上、好ましくは10000ルックス以上の強さの光を照射すると大変よく成長する。
 1.2 胡蝶蘭の栽培装置の他の実施例
 図2は照明装置200や照明装置210、照明装置300と胡蝶蘭100との間の距離を調整できるようにした栽培装置であり、胡蝶蘭用の栽培装置に限るものではないが、以下胡蝶蘭100の栽培装置として使用した例を代表例として説明する。胡蝶蘭100の葉元102を挟んで両側に照明装置200と照明装置210を設けていて、照明装置200から葉元102に人工光202が照射され、照明装置210から葉元102に人工光212が照射される。なお図1と同様より生育を早めるために、胡蝶蘭100の上部に照明装置300を設け、照明装置300から胡蝶蘭100に人工光302を照射できるようにしている。照明装置300の代わりにも太陽光が胡蝶蘭100の上部から照射されるようにしても良い。また照明装置200および照明装置210は片方であっても大きな効果が得られる。
 植木鉢101に植えられた胡蝶蘭100の外側に支持装置150が設けられ、支持装置150に照明装置200や照明装置210、照明装置300が固定され支持されている。支持装置150は、胡蝶蘭100の両側に配置された支柱152と支柱156とを有し、調整棒153と調整棒157とが支柱152や支柱156にピン154やピン158により、固定され支持されている。支柱152や支柱156には、高さなどを調整するための穴かその外周全体に、しかも長手方向に沿って少なくとも複数個、好ましくは多数設けられている。調整棒153や調整棒157もまた長手方向に沿って多数の穴が設けられている。ピン154を支柱152と調整棒153に設けられた穴を貫通するようにして挿入することによって、支柱152と調整棒153との関係を固定し、またピン158を支柱156と調整棒157に設けられた穴を貫通するようにして挿入することによって、支柱156と調整棒157との位置関係を調整し固定することができる。調整棒153と調整棒157には照明装置300を支持するための固定具159が固定されており、照明装置300が支柱152や支柱156に固定される。支柱152の穴と調整棒153の穴との位置関係や支柱156の穴と調整棒157の穴との位置関係を変えてピン154やピン158を挿入することにより、胡蝶蘭100と照明装置300との間の距離を調整することができる。照明装置300から照射される人工光302の強度が同じであっても、照明装置300と胡蝶蘭100との間の距離を変えることにより、胡蝶蘭100に到達する人工光302の強度を変えることができる。照明装置300と胡蝶蘭100との間の距離を長くすると胡蝶蘭100に到達する人工光302の強度が低下し、逆に短くすると胡蝶蘭100に到達する人工光302の強度が増大する。
 照明装置200や照明装置210の胡蝶蘭100に対する高さ関係や、上記各照明装置と胡蝶蘭100との間の距離関係を調整することができる。照明装置200が調整棒162に固定されており、調整棒162の外周に調整棒162の長手方向に沿って多数の穴が設けられている。支柱152対して調整棒162の図面上の左右関係である調整棒162の長手方向に沿って支柱152対して調整棒162の位置関係を変えることにより照明装置200と葉元102との間の距離を調整できる。この距離を長くすると葉元102への人工光202の照射強度が低くなり、距離を短くすると人工光202の照射強度が強くなる。また調整棒162を支柱152の長手方向に移動すると照明装置200の照射位置を胡蝶蘭100に対する高さ方向において変えることができる。調整した位置でピン164を調整棒162と支柱152の対向する穴に挿入することにより照明装置200と胡蝶蘭100との位置関係を調整した位置で固定することができる。
 照明装置210についても同様であり、照明装置210が固定されている調整棒166の外周に調整棒166の長手方向に沿って多数の穴が設けられている。支柱156に対して調整棒166の長手方向の位置関係を変えることにより照明装置210と葉元102との間の距離を調整することができる。距離を長くすると葉元102への人工光212の照射強度が低くなり、距離を短くすると人工光202の照射強度が強くなる。また調整棒166を支柱156の長手方向に移動すると照明装置210の照射位置を胡蝶蘭100に対する高さ方向において変えることができる。調整した位置でピン168を調整棒166と支柱156との対向する穴に挿入することにより照明装置210と胡蝶蘭100との位置関係を調整した状態で固定することができる。
 図2に記載の構成は、胡蝶蘭100だけでなく、他の花や野菜などに対しても使用可能であり、照明装置200や照明装置210や照明装置300と栽培対象との位置関係を簡単に調整することができる。
 2.照明装置200あるいは照明装置210、照明装置300について
 2.1 照明装置200および照明装置210、照明装置300の回路構成について
 照明装置200と照明装置210、照明装置300は略同じ回路構成で略同じ動作をし、略同じ効果を奏する。以下照明装置200と照明装置210について図3を使用して説明するが、重複するので照明装置300の説明を省略する。照明装置200あるいは照明装置210が発生した人工光202や人工光212は、胡蝶蘭100の生育を促進する目的のために胡蝶蘭100の茎に相当する葉元102に照射される。なおこの実施形態の説明では、葉元102の対象部分は、葉の付け根の部分であり、胡蝶蘭100の茎部や根元部も含んでいる。胡蝶蘭100を成長させるためには、葉元102である茎に人工光202や人工光212を照射し、葉元102に刺激を与えることが好ましい。そのため人工光202や人工光212は根元等を含む葉元102に対して刺激性の高い光であることが望ましい。
 葉元102に照射される光の強度は、上記胡蝶蘭100の成長に大きく影響する。そのため人工光202や人工光212は5000ルックス以上の強度を有することが望ましく、好ましくは7000ルックス以上、更に好ましくは10000ルックス以上、なおさらには15000ルックス以上であれば、更に良い。このような高い光強度を実現するためには、照明装置200や照明装置210を胡蝶蘭100の葉元102に近接して設置することが望ましく、例えば1000mm以下の距離に接近させて配置する。好ましくは500mm以下の距離に接近させて配置する、さらに好ましくは照明装置300mm以下の距離に接近させて配置することが望まれる。胡蝶蘭100の照射対象位置と照明装置200あるいは照明装置210との間の距離を近づけることにより、より強い光を照射することができる。
 従来広く使用されている植物栽培用照明装置(以下電照装置と記す)は発熱量が多く、それ自身が高温となり、胡蝶蘭100の葉元102等植物に近接して配置すると、植物が熱による影響を受けて枯れてしまう問題があり、結果として電照装置を植物の近くに設置することが困難であった。図1や図2に示す、胡蝶蘭100の葉元102に対し強い刺激を与える照明装置200や照明装置210は、発熱が極めて少ない構成となっている。このため照明装置200や照明装置210を葉元102に接近させて配置しても、熱による悪影響が抑えられる。発熱が非常に少ない構成の照明装置200や照明装置210の一実施形態(以下実施例と記す)を図3に示す。
 図3において、照明装置200や照明装置210は、光を発生するLED回路450とLED回路452を備え、さらにLED回路450やLED回路452に点灯用の電流を供給する駆動回路410と駆動回路412を有している。照明装置200を構成する駆動回路410とLED回路450とを図示しない回路基板の同じ面に設けても良いし、駆動回路410を上記回路基板の一方の面に設け、LED回路450を上記回路基板の他方の面に設けるようにしても良い。照明装置210についても同様の構成で、同様の作用効果である。
 LED回路450やLED回路452から葉元102へ照射する人工光202や人工光212は、効果的な刺激を与える観点から、例えば400Hz以下の低い周波数でその光強度が変化することが好ましい。図3に示す回路では、電源周波数の2倍の周波数で人工光202や人工光212の強度が変化する構成である。日本では商用電源周波数は50Hzあるいは60Hzであり、電源500として商用電源を使用すると、LED回路450およびLED回路452は100Hzあるいは120Hzで点灯と消灯を繰り返す。このため胡蝶蘭100に対して効果的な刺激を与えることができる。
 図3に記載の回路では、商用電源である電源500からの電流を全波整流回路426により全波整流してLED回路450へ駆動電流として供給している。照明装置210のLED回路452に対する駆動電流も同様である。電源500が50HZの場合、LED回路450やLED回路452へ供給されるLED電流460は100Hzで変化し、LED回路450やLED回路452は電源周波数の2倍の周波数で点灯と消灯を繰り返す。ただここで重要なことは、100Hz前後あるいは50Hz前後の低周波でLED回路450が発する人工光202の強度が変化することであり、必ずしも点灯と消灯を繰り返すことが必須ではない。点灯し続けていても人工光202の強度が大きく変化すれば、例えば最低ルックスに対して最高ルックスが2倍以上であれば、影響力のある刺激を胡蝶蘭100に与えることができる。このことは照明装置210や照明装置300についても同様である。
 以下に説明するように全波整流回路426の代わりに半波整流回路を使用しても良い。この場合は商用電源と同じ周波数である50Hzあるいは60HzでLED回路450やLED回路452を流れる電流が変化し、50Hzあるいは60Hzで点灯と消灯を繰り返す、あるいはLED回路450の発光強度が変化することになる。このような商用電源と同じ周波数であっても、同様に効果的な刺激を胡蝶蘭100に与えることができる。このことは照明装置300に対しても言える。
 LED電流460をLED回路450に供給する駆動回路410は、電流制御回路420と整流回路426とを有している。電流制御回路420はLED回路450へ供給するLED電流460の電流値を制御する回路であり、例えば電流値を制御するためのコンデンサ422と電源スイッチ402の解放時にコンデンサ422に蓄積された電荷を放電させるための抵抗424を有している。コンデンサ422でLED電流460を制御することにより、電流制御回路420自身の発熱を大幅に抑制した状態でLED電流460の大きさを設定できる。従って植物に悪影響を与える熱を大幅に抑制することができる。抵抗424はLED電流460の大きさを制御するために設けているのではなく、電源スイッチ402の解放時にコンデンサ422に蓄えられている電荷を放電するためである。
 電源スイッチ402が電源500と電流制御回路420との間に設けられており、電源スイッチ402を閉じた状態で、電流制御回路420から整流回路426を介してLED回路352にLED電流460が供給されて、LED回路352が点灯する。次に電源スイッチ402を閉じた状態から解放状態に切り替えると、LED電流460の供給が停止し、LED回路352の点灯を終わらせることができる。もし抵抗424が設けられていないと、電源スイッチ402が開放状態に切り替え時にコンデンサ422に蓄積されている電荷が、放電しないでコンデンサ422に保持されることになる。このコンデンサ422の蓄積電荷を速やかに放電することが好ましい。抵抗424を設けることで、電源スイッチ402を開放したときのコンデンサ422の蓄積電荷を速やかに放電することが可能となる。抵抗424の値は50KΩから1MΩの間の値が適当であり、100KΩ以上がより好ましい。抵抗424の値を50KΩ未満にするとコンデンサ422を介さないで、抵抗424を介してLED回路450へ供給される電流値が増大し、抵抗424の発熱量が増大する。駆動回路410やLED回路450の発熱量が増大すると植物などに光だけでなく熱を照射することとなり、植物などに対して好ましくない。抵抗424の値を50KΩ以上、特に100KΩ以上とすることで抵抗424を介してLED回路450へ供給する電流値を非常に小さい値に低減でき、抵抗424の発熱を極めて小さい値に低減できる。コンデンサ422はほとんど発熱しないので、コンデンサ422で照射光である人工光310の強さを制御することにより、人工光310が照射される植物への熱の影響を大幅に低減できる。
 照明装置200と照明装置210とは同じ回路構成であり、照明装置200について説明したが、照明装置210に対しても同様のことが言える。また照明装置300を照明装置200で説明した構成とすることにより、照明装置300の発熱を大幅に低減でき、育成用植物に対する熱の影響を大幅に低減できる。
 2.2 LED電流460のピーク値の設定について
 図4に示すグラフは、シミュレーションプログラムQUCSを使用して解析したシミュレーション結果である。なお、シミュレーション結果が実際の試作品における電流値とほぼ一致していることを確認している。図4に記載の各グラフでは、図3に示す回路において、電源500は100V、50Hz電源であり、LED回路450は直列接続した35個のLED素子454で構成されている。
 グラフ1は、図3の回路において、コンデンサ422の容量値を10μFとした場合のLED電流460の波形であり、グラフ2はコンデンサ422の値を6μFとした場合のLED電流460の波形、グラフ3はコンデンサ422の値を4μFとした場合のLED電流460の波形、グラフ4はコンデンサ422の値を1μFとした場合のLED電流460の波形である。またグラフ1からグラフ4における第1期間1はLED電流460が流れている期間であり、また第2期間2はLED電流460が流れていない期間である。第1期間1ではLED回路450やLED回路452が点灯するが、第2期間2ではLED回路450やLED回路452が点灯しない。
 即ちLED回路450やLED回路452から照射される人工光202や人工光212の強弱の期間関係すなわち人工光202や人工光212の強弱のパターンを、図4に記載のLED電流460の第1期間1と第2期間2とによって設定することができる。またLED回路450やLED回路452から照射される人工光202や人工光212の強弱の周期は、電源500の周波数に基づいて設定される。このようにして、植物栽培用照明装置200や照明装置210から照射される人工光202や人工光212の強弱の期間を非常に簡単に設定できるので、シンプルで安定した植物栽培用照明装置200や照明装置210を得ることができる。このことは照明装置300についても同様である。
 グラフ1乃至グラフ4によって示されるように、電流制御回路420のコンデンサ422の容量を大きくすると、LED電流460のピーク値がそれに応じて増大する。従って本実施例では、照射対象の植物に与える刺激量を、コンデンサ422の容量によって設定することができる。この場合にコンデンサ422の容量を変化させても、LED電流460の第1期間1と第2期間2とによって定まる強弱の時間的な割合は、ほとんど変化しない。従ってコンデンサ422の容量を調整することにより、照射対象の植物に与える刺激量を簡単に設定することができる。
 2.3 照明装置200あるいは照明装置210の発光パターンの設定について
 図5に記載の各グラフは、図3に記載の電流制御回路420のコンデンサ422の値を所定値、例えば10μF、に固定し、LED回路450やLED回路452を構成するLED素子454の直列接続の数を変化させた場合に、LED回路450あるいはLED回路452を流れるLED電流460をシミュレーションにより求めたグラフである。なお、ここで使用したシミュレーションプログラムはシミュレーションプログラムQUCSである。照明装置200と照明装置210は同じ傾向を示すので、これらを代表して照明装置200について説明する。照明装置210も照明装置200と、構成や作用、効果は同じである。さらに照明装置300についても同様である。
 グラフ10はLED回路450を構成するLED素子454の直列接続の数を35個にした場合のLED電流460の波形であり、グラフ11はLED素子454の直列接続の数を25個にした場合のLED電流460の波形、グラフ12はLED素子454の直列接続の数を15個にした場合のLED電流460の波形、グラフ13はLED素子454の直列接続の数を5個にした場合のLED電流460の波形、グラフ14は上記LED素子の直列接続の数を1個にした場合のLED電流460の波形、である。
 グラフ10では、LED電流460の電流波形は、第2期間22より第1期間12が短い。逆にグラフ14では、LED電流460が流れない第2期間22が、LED電流460が流れる期間より非常に短い。グラフ10乃至グラフ14から分かるように、LED電流460を構成するLED素子454の数を増やすと、第2期間22が増大し、第1期間12が減少する。逆にLED電流460を構成するLED素子454の数を減らすと、第2期間22が減少し、第1期間12が増大する。
 グラフ10乃至グラフ14から分かるように、LED電流460を構成するLED素子454の数を増減した場合のLED電流460のピーク値は、LED電流460を構成するLED素子454の最も少ないグラフ14の波形に従って変化する。このグラフ14の波形は、電流制御回路420のコンデンサ422の容量によって定まる。従って電流制御回路420のコンデンサ422の容量を決定するとLED電流460のピーク値が定まり、LED電流460を構成するLED素子454の数を変えることにより、第2期間22と第1期間12の関係を設定することができる。
 このようにしてLED電流460の波形パターンである、第1期間12と第2期間22との割合を設定することができる。設定したLED電流460のパターンに基づいて照明装置200や照明装置210が発生する人工光202や人工光212の強弱パターンを決定することができる。決定された人工光202や人工光212の強弱パターンを有する人工光202や人工光212を、胡蝶蘭100の葉元102に照射することにより、胡蝶蘭100に与える刺激量を設定できる。この刺激により、胡蝶蘭100の発芽や開花を促すことができ、胡蝶蘭100の成長を早めることができる。葉元102を刺激することにより、植物ホルモンの生成が活発になるのではと、考えられる。
 図3に記載の回路では、整流回路426として全波整流器を使用している。従って図3に記載のLED電流460は、商用電源周波数の倍の周波数で変化する。電源周波数が50Hzの場合は図3に記載のLED電流460は100Hzで強弱の変化を繰り返す。また電源周波数が60Hzの場合には、図3に記載のLED電流460のグラフは120Hzで強弱の変化を繰り返す。
 2.4 図3に記載の実施例に対する他の実施例の説明
 胡蝶蘭100に刺激を与える人工光202や人工光212の強弱のパターン周波数は、図3においては、100Hzである。しかし胡蝶蘭100への刺激の観点では、さらに低い周波数であっても良い。図3に記載の整流回路426の代わりに半波整流回路427を使用することにより、LEDに流れる電流の強弱の変化に関する周波数をさらに下げることができる。その一実施形態(以下実施例と記す)を図6に示す。
 図6は、図3に記載の実施例に対する他の実施例であり、図6に記載の回路400は、電源500の周波数に基づいて、商用電源周波数と同じ周波数でLED回路450やLED回路452の発光量の強弱を変化させることができる。図6の回路において、電源500から電流制御回路420へ供給される交流電圧が減少状態から正方向に増加し始めた状態で、さらに電流制御回路420への供給電圧がLED電流460のLED素子の数に基づいて定まる所定電圧を超えた時点から、電流制御回路420から半波整流回路428を介して、LED回路450へLED電流462が供給され始める。LED回路450へ供給されたLED電流462はLED回路450を流れ、電源500の他端へ戻る。LED回路450を流れるLED電流462に基づいて、LED回路450が点灯し、LED電流462の値に基づく光を発生する。この状態でLED電流462はコンデンサ422に蓄積されていた電荷を放電し逆方向に充電する方向の電流として流れる。
 電源500から電流制御回路420へ供給される電圧がピーク値を過ぎて減少状態になると、LED回路450を流れるLED電流462が停止し、LED回路450が消灯する。この状態では、コンデンサ422に電源500側が正、半波整流回路428側が負、の方向に電圧を発生するように、コンデンサ422に電荷が蓄積されている。
 次に電源500から電流制御回路420へ供給される電圧がLED回路452を構成するLED素子の数で定まる所定電圧を超えて減少した時点から、LED電流464が電源500からLED回路452を通り、さらに半波整流回路429を介してコンデンサ422を通り、電源500へ戻るルートを流れる。このLED電流464により、コンデンサ422蓄積されていた電荷は徐々にLED電流464により減少し、更にLED電流464により逆方向に充電される。従ってLED電流464が減少し、停止する時点では、422には半波整流回路429側が正、電源500側が負の方向に電圧を発生させるように電荷が蓄積されている。
 図7に記載のグラフ21は電源500から供給される電圧波形であり、グラフ22とグラフ23はLED回路450を流れるLED電流462の波形である。グラフ22はLED回路450のLED素子の直列接続数を15個とした場合のLED電流462の波形であり、グラフ23はLED回路450のLED素子の直列接続数を5個とした場合のLED電流462の波形である。図7にはLED電流464に関する波形のグラフを示していないが、LED電流462の電流波形は、LED電流464の電流波形に対して、電源500の電圧波形の半周期分の遅れを有している点が相違するが、その他の部分は略同じであり、LED電流462とLED電流464の動作の説明を、代表してLED電流462について説明する。
 グラフ22において、グラフ21で示す電源500の電圧が減少から上昇に切り替わる時点からLED電流462が流れ始める時点までの期間を第1期間52とし、LED電流462が流れ始めてからLED電流462がゼロになるまでの期間を第2期間54とする。またLED電流462が停止してからLED電流462が再び流れ始めるまでの期間を第3期間56とする。グラフ23においても上記と同様に、第1期間62と第2期間64と第3期間66を設定する。
 LED回路450のLED素子の直列接続数の多いグラフ22の第1期間52の方が、グラフ23の第1期間62より大きくなる。逆にLED電流462の流れている期間は、グラフ22の第2期間54の方がグラフ23の第2期間64より短くなる。即ちLED回路450のLED素子の直列接続数によってLED電流462が流れる期間が設定される。実際にLED電流462が流れないで停止している期間が、グラフ22では第3期間56であり、グラフ23では第3期間66である。LED回路450を構成するLED素子の直列接続数を多くすると、上述したグラフ22で示すようにLED電流462の流れる期間が短くなる。即ちLED電流462の流れる期間は、450を構成するLED素子の直列接続数を調整することにより、設定することができる。また、LED電流462の最大値をコンデンサ422の容量により設定することができる。
 図6に記載の他の実施例においても図3の実施例と同様に、LED回路450やLED回路452から照射される人工光202や人工光212の強度をコンデンサ422の容量の調整により調整し設定することができる。また直列接続されているLED素子の数を変えることにより、LED素子が発生する人工光202や人工光212の強度のパターンを変えることができる。従って図6に記載の回路も、図3に記載の回路と同様、人工光202の強度や人工光212の強度の設定や人工光202および人工光212のパターンの設定を非常に容易に行うことができる。
 3.本発明を適用した場合の胡蝶蘭100の栽培結果について
 3.1 概要
 図1および図2に記載の照明装置200および照明装置210、照明装置300が発する人工光202や人工光212、人工光302の波長は図15に記載の通りです。太陽光に近い幅広い範囲の波長を含んでいて、例えば450ナノメータから700ナノメータまでの広範囲の波長を含んでいる。このように図1および図2に記載の照明装置200および照明装置210、照明装置300が発する人工光202や人工光212、人工光302は、一例として太陽光に近い幅広い範囲の波長を含んでいる。なお上記広範囲の波長を含む照明装置200および照明装置210、照明装置300を使用する代わりに、人工光202や人工光212、人工光302として波長の長い550ナノメータから650ナノメータの波長を多く含む赤色の光を発生するLED素子を使用した照明装置200および照明装置210、照明装置300を使用した場合であっても、以下に説明する栽培結果はあまり変わらなかった。以下の栽培データは、上述した広範囲の波長を含む光を発生するLED素子を使用した場合であり、上述したように、照明装置200および照明装置210については、照射する光の波長の影響はほとんど現れなかった。
 3.2 葉元102に人工光202や人工光212を照射した場合の胡蝶蘭の生育状況
 3.2.1.1 胡蝶蘭株1の成長状況
 図8は、胡蝶蘭100について生育実験を行った株の1つである株1に、図2に記載の照明装置200および照明装置210を取り付けて、これらが発生した人工光202と人工光212を照射した場合の胡蝶蘭の株1から生まれた第1新葉122と第2新葉124の長さの計測方法を示す図である。測定誤差が小さくなるように、以下の計測結果は、図8の長さL1と長さL2で示すように、葉の付け根から葉先までの直線長さを計測した値で表記する。
 胡蝶蘭100の株1には、照明装置200や照明装置210を設置して人工光202や人工光212を照射する以前は、第1新葉122や第2新葉124が全く存在しなかった。胡蝶蘭100の株1に照明装置200や照明装置210からの人工光202や人工光212を照射すると、前記照射から5日後に先ず第1新葉122か現れ、さらに35日後に第2新葉124が現れた。第1新葉122と第2新葉124の生育状況を図9に示す。なお、図9に記載していないが、上記光の照射開始時点から69日後に第3新葉が現れた。
 図9に記載のとおり、第1新葉122は前記照射から40日後に140mmまで成長し、第2新葉124は前記照射から13日後に40mmまで成長した。その後も第1新葉122と第2新葉124は成長を続け、照明装置200や照明装置210による人工光202や人工光212の照射を開始してから77日目の状況を図10に示す。第1新葉122の長さは152mmであり、第2新葉124の138mmであった。また新たに生まれた第3新葉126の長さは4mmである。ここで照明装置200および照明装置210による葉元102への光照射は、葉元102の表面において、それぞれ約15000ルックスである。さらに77日目の時点で、第1株において人工光202や人工光212の照射を開始する以前に比べ、新しい根が6本新たに生じた。
 3.2.1.2 胡蝶蘭株1と太陽光のみによる生育の胡蝶蘭株5との比較
 一般には胡蝶蘭は1年間かけて、新しい葉が2枚成長すると言われている。このような一般に言われている成長状況に対比して見ると、胡蝶蘭株1は極めて速い成長である。また比較対象として胡蝶蘭株5を、太陽光のみが照射される環境下で栽培している。胡蝶蘭株5では、太陽光のみによる生育において77日間経過した状態で、新しい葉が134mmから141mmになり、7mm成長した。また新しい根が2本新たに生まれた。なお、胡蝶蘭株5の葉の部分における太陽光による光強度は、雨の日で約15000万ルックス、青天で10万ルックスを超える値である。人工光202と人工光212を葉元102に照射した胡蝶蘭株1は、太陽光のみを使用している上記胡蝶蘭株5に比較して非常に速い成長であることが分かる。
 3.2.2.1 胡蝶蘭株2の成長状況
 図11は他の胡蝶蘭の株である胡蝶蘭の株2の第1新葉の成長状況を示す図である。胡蝶蘭の株2の葉元102に照明装置200と照明装置210とによる照射を行ってから10日後に胡蝶蘭株2に第1新葉が現れた。前記照射開始後の30日後に、前記第1新葉が約50mmに成長した。また新たな根が5本生まれた。上述の胡蝶蘭の株2の第1新葉はさらに成長を続けており、また上述した5本の新しい根は成長を続けている。
 3.2.2.2 胡蝶蘭の株2と太陽光のみによる生育の胡蝶蘭の株5との比較
 太陽光のみによる生育を行っている上述の胡蝶蘭の株5は、栽培から30日経過後で、葉の成長がほとんど見られず、新たな根も見られなかった。従って胡蝶蘭の株2は、胡蝶蘭の株5に比べ非常に速い成長である。
 3.2.3.1 胡蝶蘭株3の成長状況
 図12は胡蝶蘭の株3の生育状況を示す図である。人工光202や人工光212による照射開始後、5日目に第1新葉が現れ、24日後に第1新葉が約60mmに成長した。またこの時点で新たな根が4本現れた。その後も上述の第1新葉は順調に成長を続けており、上述の4本の新しい根は順調に成長している。
 3.2.3.2 胡蝶蘭の株3と太陽光のみによる生育の胡蝶蘭の株5との比較
 上述の胡蝶蘭の株5は、太陽光による栽培開始後24日目では、葉の成長がほとんど見られず、新しい根は現れていない。従って胡蝶蘭の株3は、胡蝶蘭の株5に比べ非常に速い成長である。
 3.2.4.1 胡蝶蘭の株4の成長状況
 図13は胡蝶蘭の株4の生育状況を示す図である。人工光202や人工光212による照射開始後、約5日目に第1新葉が現れ、23日経過後に約55mmに成長した。またこの時点で新たな根が2本現れた。その後も上述の第1新葉は順調に成長を続けており、上述の2本の新しい根は順調に成長している。
 3.2.4.2 胡蝶蘭の株4と太陽光のみによる生育の胡蝶蘭の株5との比較
 上述の胡蝶蘭株5は、太陽光による栽培開始後23日目では、葉の成長がほとんど見られず、新しい根は現れていない。従って胡蝶蘭株4は、胡蝶蘭株5に比べ非常に速い成長である。
 4.図9から図13に記載の実施例全体に関して
 図2に示す構成において照明装置300を使用せず、照明装置200および照明装置210を使用して根元を含む葉元102に人工光202や人工光212を照射した実証実験結果を図9から図13を使用して、説明した。上述の実験の結果によれば、葉の成長が活発になり、さらに新しい葉が活発に生まれると共に、新しい根が活発に生まれることが分かった。
 5.他の実施形態の説明
 5.1 他の種類の蘭、例えばカトレアに本発明を適用した場合の栽培結果
 図14は、カトレア600の根元602に照明装置200からの人工光202を照射することによりカトレア600の育成を図った事例である。人工光202を照射したことにより新葉622が現れ、新葉622の大きさが約20mmの状態に成長した後25日経過後に約60mmになり、25日間で約40mm成長した。
 5.2 本発明を適用したカトレアの栽培結果と太陽光のみによる栽培結果との比較
 一方太陽光のみで育成したカトレアはほとんど葉の成長が見られなかった。このようにカトレア600の根元604に人工光202を照射することにより、葉の著しい成長が見られた。
 6.さらに他の実施例について
 図16は、胡蝶蘭100の天井方向に設置した照明装置300と、胡蝶蘭100の側方向に設置した照明装置200および照明装置210との照射時間の制御に付いて説明する実施例である。照明装置300は胡蝶蘭100の葉に人工光302を照射して、効率よくデンプンを生成する働きをする。照明装置200および照明装置210は更に成長を促す働きをする。
 照明装置300と照明装置200や照明装置210とは、その作用に違いがあるので、照射時間を変えることが望ましい。対称植物によってどちらの照射時間を長くするかはことなる。日陰の植物では照明装置300照射時間を、照明装置200や照明装置210の照射時間に比べて短くすることが、好ましい。図16は胡蝶蘭100を例としている。胡蝶蘭100では、照明装置300の照射時間を短くし、照明装置200や照明装置210の照射時間を照明装置300の照射時間より長くすることが好ましい。
 照射時間設定装置702は照明装置300の照射時間を制御する照射時間設定装置702であり、通常使用されている電力供給用タイマーあるいは電源用タイマーとも呼ばれているタイマーで構成される。例えば朝5時半になると照明装置300へ電源500からの交流電流を供給し、17時半までの12時間上記電流の供給を続ける。照明装置300は朝5時半に点灯し、17時半になると消灯する。照明装置300が点灯している状態では、人工光302に従って胡蝶蘭100はでんぷんを生成する作用をする。
 照射時間設定装置704は、照明装置200と照明装置210とに電源500からの電流を設定された時間のみ供給する作用をなし、通常使用されている電力供給用タイマーあるいは電源用タイマーとも呼ばれているタイマーで構成される。例えば朝5時半に電源500からの交流電流が照射時間設定装置704を介して照明装置200と照明装置210に供給され、19時半まで上記電流の供給が維持される。19時半を過ぎると電源500から照明装置200や照明装置210への交流電流の供給が遮断され、照明装置200や照明装置210が消灯する。照明装置300より照明装置200や照明装置210への交流電流供給時間を長くすることにより、胡蝶蘭100の成長をより活性化することができる。
 電源装置100の代わりに野菜を育成する場合も同様であり、野菜へ照射する人工光302のエネルギーは欄などに比べ弱い方が望ましい。野菜等においては、照明装置300の照射時間を照明装置200や照明装置210の照射時間に比べて短い方がより活発な成長に対して好ましい。
 図16の実施例では天井方向から人工光302を照射する照明装置300と照射対象に対して横から人工光202等を照射する照明装置200との照射時間を個別に設定することができ、より適切な制御を行うことができる。欄などや野菜などでは照明装置300からの人工光302による照射時間を照明装置200からの人工光202による照射時間より短くすることにより、より最適な生育を促すことができる。
 100・・・胡蝶蘭、101・・・植木鉢、102・・・葉元、104・・・古い葉、106・・・古い葉、108・・・古い葉、122・・・第1新葉、124・・・第2新葉、150・・・支持装置、152・・・支柱、153・・・調整棒、154・・・ピン、156・・・支柱、157・・・調整棒、158・・・ピン、166・・・調整棒、168・・・ピン、200・・・照明装置、202・・・人工光、210・・・照明装置、212・・・人工光、300・・・照明装置、302・・・人工光、350・・・支持装置、402・・・電源スイッチ、410・・・駆動回路、412・・・駆動回路、420・・・電流制御回路、422・・・コンデンサ、424・・・抵抗、426・・・全波整流回路、427・・・整流回路、428・・・半波整流回路、429・・・半波整流回路、450・・・LED回路、452・・・LED回路、454・・・LED素子、500・・・電源、502・・・電源コード、600・・・カトレア、601・・・植木鉢、612・・・古い葉、614・・・古い葉、622・・・新葉、702・・・照射時間設定装置、704・・・照射時間設定装置。

Claims (6)

  1.  蘭の葉元を照射するための第1人工光を発生する第1照明装置を備え、前記第1照明装置は前記第1人工光を発生するための複数のLED素子と、前記複数のLED素子に周期的に変化するLED電流を供給する駆動回路を備え、前記蘭の葉元に照射される前記第1人工光の強さが周期的に変化する、ことを特徴とする蘭の栽培装置。
  2.  請求項1に記載の蘭の栽培装置において、前記第1照明装置と前記蘭の葉元との間の距離を調整する第1調整機構が更に設けられている、ことを特徴とする蘭の栽培装置。
  3.  請求項1に記載の蘭の栽培装置において、前記蘭に対して上から第2人工光を照射する第2照明装置が更に設けられている、ことを特徴とする蘭の栽培装置。
  4.  請求項3に記載の蘭の栽培装置において、前記第2照明装置と前記蘭との間の距離を調整する第2調整機構が更に設けられている、ことを特徴とする蘭の栽培装置。
  5.  請求項3に記載の蘭の栽培装置において、前記第2照明装置と前記第1照明装置との点灯時間が異なる、ことを特徴とする蘭の栽培装置。
  6.  請求項5に記載の蘭の栽培装置において、前記第2照明装置の点灯時間より前記第1照明装置の点灯時間を長くしたことを特徴とする蘭の栽培装置。
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