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JP6769433B2 - 立体形状情報生成システム、立体形状形成装置、立体形状情報生成方法、およびプログラム - Google Patents
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立体形状情報生成システム、立体形状形成装置、立体形状情報生成方法、およびプログラム Download PDF

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Description

本開示は、立体形状情報生成システム、立体形状形成装置、立体形状情報生成方法、およびプログラムに関する。
近年、任意の三次元オブジェクトを形成可能な3Dプリント(三次元造形)技術が急速に発展している。このような3Dプリント技術は、ユーザによって入力された三次元形状を有する造形物を簡便に形成することができるため、製品または部品のデザイン試作、またはプレゼンテーション用模型の制作などに広く用いられている。
また、上記の3Dプリント技術を用いて、より大規模な構造物を形成することが検討されている。例えば、下記の非特許文献1では、3Dプリント技術を用いて人が居住可能な住居を形成することが検討されている。
Khoshnevis,B., Automated Construction by Contour Crafting−Related Robotics and Information Technologies, Journal of Automation in Construction, vol.13, no.1, 2004
しかしながら、上記の非特許文献1では、3Dプリント技術を用いて形成する立体形状物として、住居等の人工物しか検討されておらず、植物等の自然物を含む構造物は、検討されていなかった。これは、植物は、生育に水分および養分を必要とし、生育環境に様々な制約を有するため、上記の非特許文献1等にて検討された3Dプリント技術では、植物の生育環境を満足する立体形状物を形成することが困難であったためである。
したがって、植物の生育環境を満足し、植物の栽培に用いることが可能な任意の外形を有する立体形状物を形成する技術が求められていた。
そこで、本開示では、任意の外形を有し、植物の栽培に用いられる立体形状物を形成することが可能な、新規かつ改良された立体形状情報生成システム、立体形状形成装置、立体形状情報生成方法、およびプログラムを提案する。
本開示によれば、植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成する形状情報生成部と、立体形状形成部により前記立体形状物を形成するために前記形状情報を出力する出力部と、を備える、立体形状情報生成システムが提供される。
また、本開示によれば、植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報を取得する外形情報取得部と、前記外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成する形状情報生成部と、前記形状情報に基づいて、前記立体形状物を形成する立体形状形成部と、を備える、立体形状形成装置が提供される。
また、本開示によれば、回路を用い、植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成し、立体形状形成部により前記立体形状物を形成するために前記形状情報を出力する、立体形状情報生成方法が提供される。
また、本開示によれば、コンピュータを植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成する形状情報生成部と、として機能させる、プログラムが提供される。
本開示によれば、取得された外形情報で表される外形を有し、少なくとも一部領域が植物の栽培に適した三次元網目状構造である立体形状物を形成することができる。
以上説明したように本開示によれば、任意の外形を有し、植物の栽培に用いられる立体形状物を形成することが可能である。
なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本開示の第1の実施形態に係る立体形状形成システムの概要を説明する模式図である。 同実施形態に係る立体形状形成システムの内部構成を示すブロック図である。 植物の栽培に用いられる立体形状物を設計するための入力画面の一例を示す説明図である。 立体形状物にて栽培される植物の配置を設計するための入力画面の一例を示す説明図である。 立体形状物にて栽培される植物の生育後の状態を示す画面の一例を示す説明図である。 立体形状物にて栽培される植物の種子の配置を示す画面の一例を示す説明図である。 外形情報に基づいて生成される立体形状物を説明する説明図である。 植物および景観構成物が配置された立体形状物が設計される入力画面の一例を示す説明図である。 植物および景観構成物が配置された具体的な構造を説明する説明図である。 同実施形態に係る立体形状形成システムの動作の流れを示すフローチャート図である。 同実施形態に係る立体形状形成システムの動作を説明する説明図である。 同実施形態に係る立体形状形成システムの動作を説明する説明図である。 本開示の第2の実施形態に係る立体形状形成システムの内部構成を示すブロック図である。 同実施形態に係る立体形状形成装置の動作を示す説明図である。 同実施形態に係る立体形状形成装置の動作を示す説明図である。 本開示の第3の実施形態に係る立体形状形成システムの内部構成を示すブロック図である。 同実施形態に係る立体形状形成装置の動作を示す説明図である。 同実施形態に係る立体形状形成装置の動作を示す説明図である。 本開示の第1の実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成の一例を示したブロック図である。
以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
なお、説明は以下の順序で行うものとする。
1.第1の実施形態
1.1.立体形状形成システムの概要
1.2.立体形状形成システムの構成例
1.3.立体形状形成システムの動作例
2.第2の実施形態
2.1.立体形状形成システムの構成例
2.2.立体形状形成システムの動作例
3.第3の実施形態
3.1.立体形状形成システムの構成例
3.2.立体形状形成システムの動作例
4.ハードウェア構成
5.まとめ
<1.第1の実施形態>
[1.1.立体形状形成システムの概要]
まず、図1を参照して、本開示の第1の実施形態に係る立体形状形成システムの概要について説明する。図1は、本実施形態に係る立体形状形成システム1の概要を説明する模式図である。
図1に示すように、立体形状形成システム1は、立体形状情報生成システムである情報処理装置11と、プリンタ装置12と、レール13とを備え、任意の立体形状を有する立体形状物2を形成可能なシステムである。また、立体形状物2は、植物の栽培に用いられる。
情報処理装置11は、プリンタ装置12によって形成される立体形状物2の形状を表す形状情報を生成する。具体的には、情報処理装置11は、まず、ユーザによって入力等された立体形状物2の外形を表す外形情報に基づいて、少なくとも一部が三次元網目状構造である立体形状物2の形状を表す形状情報を生成する。また、生成された形状情報は、垂直方向に複数層に分割され、各層ごとにプリンタ装置12に送信される。
プリンタ装置12は、立体形状物2を形成する3Dプリンタ装置である。具体的には、プリンタ装置12は、情報処理装置11から立体形状物2の形状情報を各層ごとに取得し、各層ごとに立体形状物2を形成する。すなわち、立体形状物2は、層ごとに形成された形状が積層されることで全体の形状が形成される。このような立体形状物2の形成方法を積層造形法という。
例えば、プリンタ装置12は、溶かした樹脂を射出して積層させることで立体形状を形成する熱溶解積層(Fused Deposition Modeling:FDM)法を用いる3Dプリンタ装置であってもよい。また、プリンタ装置12は、光硬化性樹脂などを用いて立体形状を形成する光造形法、レーザ等による焼結またはバインダによる固着などにて層状に敷き詰められた素材粉末を固めることで立体形状を形成する粉末法などを用いる3Dプリンタ装置であってもよい。さらに、プリンタ装置12は、圧力によってシリンジ等から粘性の素材(シリコーン樹脂など)を押し出す方式を用いる3Dプリンタ装置であってもよい。
また、プリンタ装置12は、複数種のプリンタヘッドを備えていてもよい。このような場合、立体形状形成システム1は、プリンタヘッドごとに積層する材料を変更することができるため、様々な材料を組み合わせた複雑な立体形状物2を形成することが可能になる。
レール13は、プリンタ装置12を保持する構台または架橋である。レール13は、レール13が延伸する第1の方向にプリンタ装置12を移動させることが可能であり、また、レール13本体は、第1の方向と直交する第2の方向に移動可能である。これにより、プリンタ装置12は、水平面と平行な二次元平面上の任意の位置に移動することができる。
立体形状物2は、植物を栽培可能な成形物であり、土の代替物として用いられる。土の代替物として用いられるためには、立体形状物2(水耕栽培では、培地とも呼ばれる)は、植物、および植物の生育に必要な水や空気を保持可能であり、極端な酸性または塩基性にならずpHが安定しており(おおよそpH4〜8)、植物の生育に悪影響を与える化学物質等が放出しないものであることが望ましい。
上述した条件を満たすために、立体形状物2は、植物の栽培に用いられる領域が三次元網目状構造にて形成される。三次元網目状構造は、植物が根を張ることが可能であり、水および空気を保持可能な孔が多数存在するため、上述した条件を満たし、植物の栽培に好適な構造である。なお、立体形状物2は、植物の生育に悪影響を与えないために、化学的に安定であり、pHが中性領域に安定しているプラスチック樹脂、シリコーン樹脂、セラミック、または金属等にて形成されることが好ましい。
本実施形態に係る立体形状形成システム1は、立体形状物2の外形を表す外形情報に基づいて、植物が栽培される領域が三次元網目状構造である立体形状物2の形状を表す形状情報を生成し、該形状情報に基づいて立体形状物2を形成するものである。これにより、立体形状形成システム1は、任意の外形を有し、植物の栽培に好適な立体形状物2を形成することができる。
なお、図1では、情報処理装置11と、プリンタ装置12とが分離された立体形状形成システム1を例示したが、本開示に係る技術は、かかる例示に限定されない。本開示に係る技術は、例えば、情報処理装置11とプリンタ装置12とが一体化された立体形状形成装置として実現されてもよい。
[1.2.立体形状形成システムの構成例]
次に、図2を参照して、本実施形態に係る立体形状形成システム1の構成例について説明する。図2は、本実施形態に係る立体形状形成システム1の内部構成を示すブロック図である。
図2に示すように、立体形状形成システム1は、デザイン作成装置10と、情報処理装置11と、プリンタ装置12とを備える。また、デザイン作成装置10は、デザイン部100を備え、情報処理装置11は、外形情報取得部110と、植生情報取得部120と、形状情報生成部130と、植物情報記憶部140と、層分割部150と、出力部160と、を備える。また、プリンタ装置12は、立体形状形成部170と、種子播種部180とを備える。
(デザイン作成装置の構成)
デザイン部100は、ユーザの入力に基づいて、立体形状物2の外形を表す外形情報、および立体形状物2にて栽培される植物の配置に関する植生情報を生成する。具体的には、デザイン部100は、デザイン作成装置10に備えられた入力部(図示せず)からのユーザの入力に基づいて、立体形状物2の外形を表す外形情報、および立体形状物2にて栽培される植物の配置に関する植生情報を生成する。例えば、入力部(図示せず)には、マウス、キーボード、タッチパネルおよびその他ユーザの入力行為を感知するセンサ等の各種デバイスを用いることができる。また、デザイン部100によって生成された外形情報および植生情報で表される立体形状物2の様態は、デザイン作成装置10に備えられた表示部(図示せず)に表示される。例えば、表示部(図示せず)は、液晶ディスプレイ表示装置、有機EL(エレクトロルミネッセンス)ディスプレイ装置等を用いることができる。これにより、ユーザは、形成する立体形状物2の様態を確認しながら、立体形状物2の外形および植物配置の設計することができる。
ここで、図3〜図6を参照して、デザイン作成装置10の表示部にて表示される立体形状物2の設計を行う入力画面について説明する。ユーザは、デザイン作成装置10に備えられた入力部によって形状および植物配置を入力することで立体形状物2を自由に設計することができる。
図3は、植物の栽培に用いられる立体形状物2を設計するための入力画面の一例を示す説明図であり、図4は、立体形状物2にて栽培される植物の配置を設計するための入力画面の一例を示す説明図である。
図3に示す入力画面300は、立体形状物2を設計する画面である。入力画面300には、例えば、立体形状物2の外形を表すオブジェクト400が入力される。
なお、入力画面300には、オブジェクト400の入力を支援する各種ツールを選択するためのアイコン群301が設けられてもよい。オブジェクト400の入力を支援する各種ツールは、例えば、四角柱、円柱などの基本的な三次元形状を有するオブジェクトを生成するツール、入力されたオブジェクトの一部を変形、引き伸ばし、拡大および縮小するツールなどを含んでもよい。また、各種ツールは、任意の二次元形状を描画し、描かれた二次元形状を押し出すことで、該二次元形状に対して体積を与える押し出し(エクストルード)ツールを含んでもよい。なお、オブジェクト400の入力を支援する各種ツールは、上記に限定されず、公知の3Dモデリングソフトウェア等で使用されるツールであればいずれも使用可能である。このような入力画面300によれば、ユーザは直感的に立体形状物2の外形を設計し、入力することができる。
また、図4に示す入力画面310は、立体形状物2にて栽培される植物の配置を設計する画面である。入力画面310には、例えば、立体形状物2にて栽培される植物の配置が設定されたオブジェクト410が入力される。
例えば、図4では、オブジェクト410の領域411〜415は、異なる色で塗り分けられ、異なる種類の植物が栽培されることが設定されている。具体的には、ユーザは、オブジェクト410上に所望の領域411〜415を設定し、それぞれの領域において当該領域にユーザが植えたい植物を入力することで、立体形状物2にて栽培される植物の配置を設定することができる。ここで、配置される植物は、例えば、入力画面310に表示されるアイコン群311に列挙されてもよい。ユーザは、アイコン群311から各領域にて栽培したい植物を選択し、オブジェクト410の各領域411〜415を指定することで、選択した植物の配置を設定することができる。このような入力画面310によれば、ユーザは立体形状物2にてどのような植物を栽培するか直感的に設計することができる。
ここで、デザイン部100は、立体形状物2にて栽培される植物の生育後の状態を予測する機能、および立体形状物2における植物の種子の最適な配置を提示する機能を備えていてもよい。図5は、立体形状物2にて栽培される植物の生育後の状態を示す画面の一例を示す説明図であり、図6は、立体形状物2にて栽培される植物の種子の配置を示す画面の一例を示す説明図である。
図5に示す予測画面320は、立体形状物2にて栽培される植物の生育後の状態を予測した画面である。具体的には、予測画面320には、入力画面310にて入力された植物の生育後の状態を予測した画像を重畳したオブジェクト420が表示される。例えば、図5では、オブジェクト410の各領域411〜415に設定された植物の生育後を予測した予測画像421〜425がオブジェクト420上に重畳されて表示されている。このような予測画面320によれば、園芸の知識および経験がないユーザであっても、立体形状物2にて栽培される植物の生育後の状態を確認して立体形状物2にて栽培する植物を選択することができる。
植物の生育後の状態を予測する方法としては、公知の植物の生育に関するシミュレーション方法を用いることができる。また、各植物の一般的な生育画像を生育期間ごとに記憶しておき、予測された生育期間に対応する植物の生育画像を予測画像として表示してもよい。なお、植物の生育期間は、例えば、1ヶ月後、3ヶ月後、1年後などのようにユーザが任意に指定可能であってもよい。
また、図6に示す播種画面330は、立体形状物2にて栽培される植物の種子の最適な播種位置を提示する画面である。具体的には、播種画面330には、入力画面310にて入力された植物の配置に基づいて、各植物の種子に対する最適な播種位置が提示されたオブジェクト430が表示される。例えば、図6では、オブジェクト410の各領域411〜415に設定された植物の最適な種子の播種位置がオブジェクト430上に重畳されて表示される。このような播種画面330によれば、園芸の知識および経験がないユーザであっても、適切な間隔および密度で植物の種子を立体形状物2に播種し、栽培される植物が適切に生育した立体形状物2を形成することができる。なお、植物の種子の播種位置は、例えば、各植物の種子の発芽率、各植物の生育に最適な密集性等を考慮することで設定することができる。
(情報処理装置の構成)
外形情報取得部110は、立体形状物2の外形を表す外形情報を取得する。具体的には、外形情報取得部110は、入力インタフェースであって、デザイン作成装置10のデザイン部100から出力された立体形状物2の外形を表す外形情報が入力される。例えば、外形情報取得部110は、外形情報を格納したメモリまたは記憶媒体から外形情報を読み出す回路であってもよく、外部から外形情報が入力されるUSB(Universal Serial Bus)インタフェース、イーサネット(登録商標)インタフェース、IEEE802.11規格インタフェース等の有線または無線の外部インタフェースであってもよい。外形情報は、例えば、ユーザが入力した任意の立体形状物の外形を表す情報である。このような外形情報は、図3〜図6を参照して上述したデザイン部100によって生成されることが好ましいが、公知の三次元モデリングソフトウェアによって生成されてもよい。
植生情報取得部120は、立体形状物2にて栽培される植物に関する植生情報を取得する。具体的には、植生情報取得部120は、入力インタフェースであって、デザイン作成装置10のデザイン部100から出力された立体形状物2にて栽培される植物に関する植生情報が入力される。例えば、植生情報取得部120は、外形情報取得部110と同様に、メモリまたは記憶媒体から植生情報を読み出す回路であってもよく、外部から植生情報が入力されるUSBインタフェース、イーサネット(登録商標)インタフェース、IEEE802.11規格インタフェース等の有線または無線の外部インタフェースであってもよい。植生情報は、例えば、立体形状物2にて栽培される植物の種類、栽培される領域および配置に関する情報を含む。また、植生情報は、立体形状物2にて栽培される植物の種子が播種される位置に関する情報を含んでいてもよい。このような植生情報は、図3〜図6を参照して上述したデザイン部100によって生成されることが好ましい。
形状情報生成部130は、立体形状物2の外形を表す外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である立体形状物2の形状を表す形状情報を生成する。具体的には、形状情報生成部130は、外形情報取得部110によって取得された外形情報で表される外形を有し、植物を栽培する領域が三次元網目状構造である立体形状物2の形状を表す形状情報を生成する。すなわち、形状情報生成部130は、立体形状物2の植物が栽培される領域を、植物の生育環境として好適な条件を満たす三次元網目状構造に変換して、立体形状物2の形状を表す形状情報を生成するものである。
ここで、三次元網目状構造の網目は、どのような形状で構成されてもよく、例えば、三角形状、四角形状、六角形状、および円形状のいずれで構成されてもよい。また、三次元網目状構造の網目は、複数の形状を組み合わせて構成されてもよく、ランダムな形状で構成されてもよい。
また、三次元網目状構造の網目の大きさは、該三次元網目状構造の領域にて栽培される植物の種類に基づいて設定されることが好ましい。三次元網目状構造の網目が栽培される植物の根よりも過度に小さい場合、栽培される植物が三次元網目状構造内に十分に根を張ることができない可能性がある。また、三次元網目状構造の網目が栽培される植物の根よりも過度に大きい場合、栽培される植物が三次元網目状構造内にて根から十分に水分および養分を吸収できない可能性がある。さらに、三次元網目状構造の網目が栽培される植物の種子よりも過度に大きい場合、植物の種子が三次元網目状構造に保持されない可能性がある。したがって、三次元網目状構造の網目の大きさは、該三次元網目状構造の領域にて栽培される植物の根または種子の少なくともいずれかの大きさに基づいて設定されることが好ましい。
具体的には、三次元網目状構造の網目の大きさは、0.1mm〜数mmであることが好ましい。例えば、栽培する植物がハーブ類である場合、三次元網目状構造の網目の大きさは、0.2mm〜1mmであることが好ましく、栽培する植物がトマト等である場合、三次元網目状構造の網目の大きさは、2mm〜3mmであることが好ましい。また、栽培する植物がスイカ等である場合、三次元網目状構造の網目の大きさは、4mm〜6mmであることが好ましい。
また、形状情報生成部130は、立体形状物2の三次元網目状構造において植物の種子が播種される位置にピット(すなわち、窪みまたは凹み)を形成してもよい。例えば、立体形状物2の傾斜部に植物の種子が播種された場合、植物の種子が播種された位置から転がって移動してしまう可能性がある。そのため、形状情報生成部130は、三次元網目状構造内の種子が播種される位置に、播種される種子を収納可能な大きさのピットを形成することが好ましい。
なお、立体形状物2にて栽培される植物の種類に関する情報、および植物の種子が播種される位置に関する情報は、例えば、植生情報取得部120にて植生情報として取得されてもよい。また、植物の種および根の大きさに関する情報は、例えば、植物情報記憶部140から取得されてもよい。
植物情報記憶部140は、植物に関する情報を記憶する。具体的には、植物情報記憶部140は、植物の種および根の大きさに関する情報を記憶してもよく、植物の生育状態を予測するための情報、植物の種子の最適な播種位置を設定するための植物の適切な密集性に関する情報を記憶してもよい。
なお、植物情報記憶部140は、情報処理装置11の内部に備えられてもよく、情報処理装置11の外部に備えられてもよい。植物情報記憶部140が情報処理装置11の外部に備えられる場合、情報処理装置11は、ネットワーク等を介して植物情報記憶部140から植物に関する情報を取得してもよい。
層分割部150は、立体形状物2の形状を垂直方向に積層された複数の層に分割し、各層の形状情報を生成する。具体的には、層分割部150は、形状情報生成部130が生成した形状情報が表す立体形状物2の形状を垂直方向に積層された複数層に分割し、分割した層ごとの形状を表す形状情報を生成する。
出力部160は、立体形状物2の層ごとの形状を表す形状情報を出力する。具体的には、出力部160は、出力インタフェースであり、層分割部150によって複数層に分割された層ごとの形状を表す形状情報を立体形状形成部170に出力する。また、出力部160は、植生情報取得部120が取得した立体形状物2の植生情報を種子播種部180に出力してもよい。例えば、出力部160は、メモリまたは記憶媒体から情報を出力する回路であってもよく、外部に情報を出力するUSBインタフェース、イーサネット(登録商標)インタフェース、IEEE802.11規格インタフェース等の有線または無線の外部インタフェースであってもよい。
立体形状形成システム1において、立体形状形成部170は、積層造形法を用い、垂直方向に積層された複数層の積層体として立体形状物2を形成する。そのため、層分割部150は、形状情報生成部130によって生成された形状情報を、分割された層ごとの形状情報に変換することで、立体形状形成部170による立体形状物2の形成を可能にする。このような層分割部150の機能を有するソフトウェアは、一般的にスライシングソフトと呼ばれることもある。
なお、層分割部150は、情報処理装置11ではなく、プリンタ装置12に備えられていてもよい。このような場合、出力部160は、形状情報生成部130が生成した立体形状物2の外形を表す外形情報を層分割部150に出力してもよい。
(プリンタ装置の構成)
立体形状形成部170は、積層造形法によって立体形状物2を形成する。具体的には、立体形状形成部170は、出力部160から層分割部150によって分割された各層の立体形状物2の形状情報を入力され、該形状情報に基づいて、層ごとに立体形状物2を形成する。例えば、立体形状形成部170は、プリンタ装置12に備えられ、立体形状物2を形成する3Dプリンタヘッドであってもよい。
ここで、立体形状形成部170が立体形状物2を形成する方法は、積層造形法の一種であれば特に限定されない。例えば、立体形状形成部170は、溶かした樹脂を射出して積層させることで立体形状を形成する熱溶解積層(FDM)法、光硬化性樹脂を用いて立体形状を形成する光造形法、レーザ等による焼結またはバインダによる固着などにて層状に敷き詰められた素材粉末を固めることで立体形状を形成する粉末法、シリンジから粘性を有する素材を押し出すことで立体形状を形成する方法などを用いて、立体形状物2を形成してもよい。
また、立体形状物2を形成する材料は、立体形状形成部170が積層造形法にて立体形状物2を形成可能な材料であれば、どのようなものも使用可能である。具体的には、立体形状物2は、プラスチック樹脂、シリコーン樹脂、セラミック、および金属などを用いて形成されてもよい。セラミックは、焼結されていることが好ましい。なお、立体形状物2は、植物の栽培に用いられるため、立体形状物2を形成する材料は、保水性が高くなるように、表面が多孔質であるセラミックなどの材料を用いてもよい。
例えば、熱溶解積層法を用いて立体形状物2を形成する場合、材料として、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂(ABS樹脂)、ポリ乳酸樹脂(PLA樹脂)、およびポリカーボネート樹脂などの熱可塑性樹脂を好適に用いることができる。また、これらの熱可塑性樹脂には木屑等の不純物が混練されてもよい。また、光造形法を用いて立体形状物2を形成する場合、材料として、アクリル樹脂およびエポキシ樹脂などの紫外線硬化樹脂を好適に用いることができる。また、粉末法を用いて立体形状物2を形成する場合、材料として、ナイロンなどの有機樹脂、青銅、鋼、ニッケル、チタンなどの金属などを好適に用いることができる。さらに、シリンジから粘性素材を押し出して立体形状物2を形成する場合、材料として、シリコーン樹脂などを好適に用いることができる。
種子播種部180は、形成された立体形状物2に植物の種子を播種する。具体的には、種子播種部180は、出力部160から立体形状物2の植生情報を入力され、該植生情報に含まれる種子の播種位置に基づいて、該播種位置にそれぞれ植物の種子を播種する。例えば、種子播種部180は、プリンタ装置12に備えられ、立体形状物2に植物の種子を播種する3Dプリンタヘッドであってもよい。
ここで、種子播種部180は、複数種の種子を格納することができ、かつ選択的に種子を播種することができれば、どのような機構で構成されていてもよい。例えば、種子播種部180は、複数の種子格納室を有し、種子格納室から選択的に特定種の植物の種子を立体形状物2へ投下する機構を有することで、立体形状物2に種子を播種するものであってもよい。
また、種子播種部180は、水分を保持可能なゲル状材料との混合物として植物の種子を播種してもよい。具体的には、種子播種部180は、ゲル状材料と植物の種子との混合物が充填されたシリンジであり、混合物を立体形状物2に注入することで植物の種子を立体形状物2に播種してもよい。これによれば、ゲル状材料にて水分を種子の周囲に定位させ、定常的に種子に水分を供給することができるため、播種した種子の発芽率を向上させることができる。なお、水分を保持可能なゲル状材料としては、例えば、主として海藻等に含まれるアルギン酸ナトリウム、および吸水性ポリマー等を例示することができる。
ゲル状材料と、播種する植物の種子との混合割合は、種子の種類、ならびに立体形状物2の構造、および形成材料の種類に基づいて設定することが可能である。このような場合、情報処理装置11は、混合割合算出部をさらに備え、混合割合算出部は、形成する立体形状物2に関する情報、および立体形状物2に播種される植物に関する情報に基づいて、ゲル状材料と、播種する植物の種子との混合割合を自動的に算出してもよい。
例えば、播種される種子が発芽までに時間がかかるバジルなどである場合、または立体形状物2の保水性が低い場合、混合割合算出部は、種子と混合するゲル状材料の割合が多くなるように混合割合を算出してもよい。これによれば、播種された種子が発芽するまでにゲル状材料からの水分供給が途絶え、種子が乾燥してしまう可能性を低下させることができる。また、播種される種子がすぐに発芽するルッコラなどである場合、または立体形状物2の保水性が高い場合、混合割合算出部は、種子と混合するゲル状材料の割合が少なくなるように混合割合を算出してもよい。これによれば、発芽した種子がゲル状材料の中で移動することで、発芽した種子が発育不良となる可能性、および種子の播種位置の移動が生じる可能性を低下させることができる。
例えば、立体形状物2において種子を播種する位置が傾斜している場合、ゲル状材料が傾斜に沿って流れやすい。そのため、混合割合算出部は、流れてしまうゲル状材料の量を考慮し、種子と混合するゲル状材料の割合が多くなるように混合割合を算出してもよい。また、立体形状物2において種子を播種する位置が平坦である場合、ゲル状材料が流れることがないため、混合割合算出部は、種子と混合するゲル状材料の割合が少なくなるように混合割合を算出してもよい。
ゲル状材料と、播種する植物の種子との混合割合が制御される場合、種子播種部180は、それぞれ異なる種子が充填された複数のシリンジと、ゲル状材料が充填されたシリンジとを備えてもよい。このような場合、種子播種部180は、種子充填シリンジ、およびゲル状材料充填シリンジの注入量をそれぞれ制御することで、種子ごとおよび立体形状物2の領域ごとに、ゲル状材料および種子の混合物の混合割合を変更することができる。
また、情報処理装置11の混合割合算出部がゲル状材料と播種する植物の種子との混合割合を自動的に算出する場合、情報処理装置11は、出力部160から種子とゲル状材料との混合割合に関する混合割合情報を含む植生情報を出力する。種子播種部180は、出力された植生情報に含まれる混合割合情報に基づいて種子充填シリンジと、ゲル状材料充填シリンジとを制御することで、情報処理装置11にて算出された混合割合に応じて種子の播種を行うことができる。
以上の構成により、本実施形態に係る立体形状形成システム1は、ユーザが入力等した任意の外形を有し、植物の栽培に用いられる立体形状物2を形成することが可能である。また、立体形状形成システム1は、形成した立体形状物2に植物の種子を播種し、立体形状物2上にて植物を栽培することが可能である。
このような本実施形態に係る立体形状形成システム1によって形成される立体形状物について、図7を参照して具体的に説明する。図7は、外形情報に基づいて生成される立体形状物を説明する説明図である。
図7に示すように、例えば、ユーザによって植物が栽培される立体形状物の外形200が入力された場合、立体形状形成システム1は、入力された外形200に対応し、内部が三次元網目状構造である立体形状物210を形成する。すなわち、形成される立体形状物210は、入力された外形200で表される形状と同一の外縁の形状を有し、三次元網目状構造の構造体として形成される。三次元網目状構造は、植物の本体、水分および空気を保持することが可能であるため、立体形状物210は、植物の生育環境として好適な条件を満し、植物を栽培する土の代替物(水耕栽培における培地)として好適に用いることができる。
また、立体形状物210には、植物の種子が播種される位置に種子を収納するピット211が複数設けられてもよい。この構成によれば、立体形状物210は、種子が播種された位置から傾斜に沿って転がって移動してしまうことを防止することができる。
また、本実施形態に係る立体形状形成システム1によって形成される立体形状物は、一部領域にて植物が栽培され、一部領域に池、岩等の景観構成物が配置されることで、庭園等の景観を構成するものであってもよい。このような景観構成物が配置された立体形状物2についてもデザイン部100によって設計することが可能である。
このような立体形状物について、図8および図9を参照して具体的に説明する。図8は、デザイン作成装置10の表示部にて表示される植物および景観構成物が配置された立体形状物の設計を行う入力画面の一例を示す説明図である。また、図9は、植物および景観構成物が配置された具体的な構造を説明する説明図である。
なお、景観構成物とは、庭園等において、景観を構成する植物以外の無機物、水源、および人工物等である。例えば、景観構成物は、石、岩および山などの無機物、川および池などの水源、ならびに橋、小屋、ベンチ、灯篭および柵などの人工物である。
例えば、図8に示す入力画面340は、立体形状物および立体形状物上に構成される景観を設計する画面である。具体的には、入力画面340には、立体形状物上に植物および景観構成物が配置されたオブジェクト440が入力される。
図8では、オブジェクト440上の領域441〜444には、栽培される植物が異なる色で塗り分けられることで設定されている。また、オブジェクト440上には、岩445、池446などの景観構成物の配置も設定されている。ここで、オブジェクト440上に配置される景観構成物は、例えば、入力画面340に表示されるアイコン群341に列挙されてもよい。ユーザは、アイコン群341からオブジェクト440上に配置したい景観構成物を選択し、オブジェクト440上の位置を指定することで、選択した景観構成物のオブジェクト440上の配置を設定することができる。このような入力画面340によれば、ユーザは、立体形状物に植物および景観構成物を配置することで、立体形状物を庭園等として形成することができる。
図8にて示す入力画面340にて入力された立体形状物は、例えば、図9にて示すような構造にて実現することができる。
具体的には、図9に示すように、立体形状物220は、非栽培領域221と、栽培領域222とを有する。栽培領域222は、植物が栽培される領域であり、植物の生育に適した三次元網目状構造にて形成される。また、非栽培領域221は、植物が栽培されない領域であるため、三次元網目状構造である必要はなく、自由な構造にて形成される。例えば、非栽培領域221は、密な構造にて形成されることで水を溜められるようにして池として利用したり、岩や灯篭などの形状に形成して景観の形成に利用したりすることができる。
このような構成によれば、立体形状形成システム1は、一部領域にて植物が栽培され、一部領域に橋、灯篭、岩場などが組み込まれた庭園の景観を有する立体形状物を形成することができる。また、立体形状形成システム1は、椅子およびテーブルなどの一部領域にて植物が栽培され、庭が埋め込まれたような外観を有する家具を立体形状物として形成することができる。さらに、立体形状形成システム1は、水の通り道となるパイプラインを非栽培領域の内部に形成することも可能であり、所定の場所に水を注入することで、注入した水が自動的に立体形状物の全体に行き渡るような立体形状物を形成することも可能である。
[1.3.立体形状形成システムの動作例]
続いて、図10〜図12を参照して、本実施形態に係る立体形状形成システム1の動作の流れについて説明する。図10は、本実施形態に係る立体形状形成システム1の動作の流れを示すフローチャート図である。また、図11および図12は、本実施形態に係る立体形状形成システム1の動作を説明する説明図である。
図10に示すように、まず、外形情報取得部110は、立体形状物の外形を表す外形情報を取得する。具体的には、外形情報取得部110に対して、ユーザによって設計された外形情報がデザイン部100から入力される(S100)。また、植生情報取得部120に対しても同様に、立体形状物にて栽培される植物の配置に関する植生情報がデザイン部100から入力される(S110)。次に、形状情報生成部130は、外形情報に基づいて、少なくとも植物が栽培される領域が三次元網目状構造である立体形状物の形状を表す形状情報を生成する(S120)。続いて、層分割部150は、生成された形状情報に基づいて、立体形状物を層ごとに分割した各層の形状情報を生成する(S130)。
次に、生成された各層の形状情報は、出力部160によって立体形状形成部170に出力され、立体形状形成部170は、各層の形状情報に基づいて、積層造形法にて立体形状物を形成する(S140)。例えば、図11に示すように、立体形状形成部170は、下方から層を積層させることで立体形状物210を形成してもよい。続いて、種子播種部180は、形成された立体形状物に対して、栽培する植物の種子を播種する(S150)。例えば、図12に示すように、種子播種部180は、立体形状形成部170が形成した立体形状物210に対して、生育に最適な間隔および密集度にて種子5を播種してもよい。
以上のような動作により、本実施形態に係る立体形状形成システム1は、任意の外形を有し、植物の栽培に用いられる立体形状物を形成することができる。また、立体形状形成システム1は、形成した立体形状物に対して植物の種子を播種することで、立体形状物にて植物の栽培を行うことができる。
<2.第2の実施形態>
[2.1.立体形状形成システムの構成例]
次に、図13〜図15を参照して、本開示の第2の実施形態に係る立体形状形成システムについて説明する。図13は、本開示の第2の実施形態に係る立体形状形成システムの内部構成を示すブロック図である。また、図14および図15は、本実施形態に係る立体形状形成装置の動作を示す説明図である。
図13に示すように、本実施形態に係る立体形状形成システムは、デザイン作成装置10と、立体形状形成装置1Aとを含んで構成される。また、デザイン作成装置10は、デザイン部100を備え、立体形状形成装置1Aは、外形情報取得部110と、植生情報取得部120と、形状情報生成部130と、植物情報記憶部140と、層分割部150と、立体形状形成部170と、樹脂注入部191と、種子播種部180とを備える。
なお、立体形状形成装置1Aは、複数のハードウェアで構成されていてもよい。例えば、立体形状形成装置1Aは、外形情報取得部110、植生情報取得部120、形状情報生成部130、植物情報記憶部140および層分割部150を備える情報処理装置と、立体形状形成部170、樹脂注入部191および種子播種部180とを備えるプリンタ装置とから構成されてもよい。
本実施形態に係る立体形状形成装置1Aは、第1の実施形態に係る立体形状形成システム1に対して、樹脂注入部191をさらに備える点が異なる。以下では、本実施形態に係る立体形状形成装置1Aにおいて特徴的な構成について説明し、第1の実施形態に係る立体形状形成システム1と実質的に同様な構成の説明は省略する。
樹脂注入部191は、立体形状物2の三次元網目状構造内に未発泡の発泡性樹脂を注入する。なお、注入された発泡性樹脂は、三次元網目状構造内にて発泡する。例えば、樹脂注入部191は、三次元網目状構造に発泡性樹脂を注入する3Dプリンタヘッドであってもよい。なお、発泡性樹脂は、例えば、原料としてポリウレタン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリエチレン樹脂またはポリプロピレン樹脂などを用い、低沸点溶媒の気化または化学反応により樹脂中に気相を発生させることで、発泡性を付与した樹脂であることが好ましい。具体的には、発泡性樹脂は、軟質ポリウレタンフォームなどであることが好ましい。
本実施形態に係る立体形状形成装置1Aによって形成される立体形状物2は、三次元網目状構造内が発泡性樹脂にて充填されることにより、三次元網目状構造のみの立体形状物2に対して保水性をより増加させることができる。したがって、本実施形態に係る立体形状形成装置1Aは、任意の外形を有し、保水性が高く、植物の栽培により好適な立体形状物2を形成することができる。特に、発泡性樹脂は、内部に多くの気孔を有し、弾性が高いため、保水性が高く、植物の栽培に用いる立体形状物2の三次元網目状構造の内部を充填する材料として好ましい。
ここで、本実施形態では、立体形状物2の三次元網目状構造の網目の大きさは、任意の大きさであってもよい。これは、本実施形態では、植物の根および種子は、発泡性樹脂によって保持されるため、三次元網目状構造の網目の大きさを植物の種類に基づいて設定しなくともよいためである。また、本実施形態では、立体形状物2の三次元網目状構造において植物の種子が播種される位置には、ピットが形成されなくともよい。これは、本実施形態では、立体形状物2の傾斜部に植物の種子が播種された場合でも、植物の種子は、発泡性樹脂によって保持され、播種された種子が転がって移動してしまうことが起こりにくいためである。
ただし、本実施形態において、立体形状物2の三次元網目状構造の網目の大きさは、三次元網目状構造の内部よりも表面のほうが小さいことが好ましい。これは、三次元網目状構造の表面の網目を小さくすることにより、発泡性樹脂を立体形状物2の内部に留め、発泡性樹脂が立体形状物2の外形から大きく逸脱した形状に膨らむことを防止するためである。
[2.2.立体形状形成システムの動作例]
このような本実施形態に係る立体形状形成装置1Aが立体形状物を形成する方法について、図14および図15を参照して具体的に説明する。図14および図15は、本実施形態に係る立体形状形成装置1Aの動作を説明する説明図である。
図14に示すように、まず、立体形状形成部170は、下方から層を積層させることで立体形状物230Aを形成する。次に、樹脂注入部191は、三次元網目状構造にて形成された立体形状物230Aに未発泡の発泡性樹脂を注入する。注入された発泡性樹脂が発泡しながら三次元網目状構造全体を充填することで、立体形状物230Bが形成される。
図14において、樹脂注入部191は、例えば、2液混合型の発泡性ウレタン樹脂を注入する3Dプリンタヘッドであり、発泡性ウレタン樹脂の2種類の原液を注入する注入口をそれぞれ備える。このような場合、樹脂注入部191は、注入する発泡性ウレタン樹脂の2種類の原液が混合されやすいように小刻みに揺動しながら、発泡性ウレタン樹脂の2種類の原液を注入してもよい。また、樹脂注入部191は、1液型の発泡性樹脂を注入するものであってもよく、2液混合型の発泡性樹脂をあらかじめ混合して注入するものであってもよい。
また、図15に示すように、種子播種部180は、樹脂注入部191によって注入された発泡性樹脂が固化した後、立体形状物230に対して、生育に最適な間隔および密集度にて種子5を播種する。ここで、立体形状物230Bの表面には、発泡した発泡性樹脂が露出しているため、種子播種部180によって播種された植物の種子は、立体形状物230Bの播種された位置に確実に保持されることになる。
以上説明したように、本実施形態に係る立体形状形成装置1Aは、任意の外形を有し、かつ発泡性樹脂によって高い保水性を有し、植物の栽培により好適な立体形状物2を形成することが可能である。
<3.第3の実施形態>
[3.1.立体形状形成システムの構成例]
続いて、図16〜図18を参照して、本開示の第3の実施形態に係る立体形状形成システムについて説明する。図16は、本開示の第3の実施形態に係る立体形状形成システムの内部構成を示すブロック図である。また、図17および図18は、本実施形態に係る立体形状形成装置の動作を示す説明図である。
図16に示すように、本実施形態に係る立体形状形成システムは、デザイン作成装置10と、立体形状形成装置1Bとを含んで構成される。また、デザイン作成装置10は、デザイン部100を備え、立体形状形成装置1Bは、外形情報取得部110と、植生情報取得部120と、形状情報生成部130と、植物情報記憶部140と、層分割部150と、立体形状形成部170と、固形物充填部192と、種子播種部180とを備える。
なお、立体形状形成装置1Bは、複数のハードウェアで構成されていてもよい。例えば、立体形状形成装置1Bは、外形情報取得部110、植生情報取得部120、形状情報生成部130、植物情報記憶部140および層分割部150を備える情報処理装置と、立体形状形成部170、固形物充填部192および種子播種部180とを備えるプリンタ装置とから構成されてもよい。
本実施形態に係る立体形状形成装置1Bは、第1の実施形態に係る立体形状形成システム1に対して、固形物充填部192をさらに備える点が異なる。以下では、本実施形態に係る立体形状形成装置1Bにおいて特徴的な構成について説明し、第1の実施形態に係る立体形状形成システム1と実質的に同様な構成の説明は省略する。
固形物充填部192は、立体形状物2の三次元網目状構造内に保水固形物を充填する。例えば、固形物充填部192は、三次元網目状構造に保水固形物を装入する3Dプリンタヘッドであってもよい。ここで、保水固形物とは、水を保持可能な固形物であり、具体的には、軽石、煉石、セラミック、シリカゲルなどの多孔質の固形物を表す。例えば、保水固形物は、粒状の粘土を高温で発泡焼成した発泡煉石(いわゆるハイドロボール)などであってもよい。
なお、保水固形物は、吸水によって体積が変わらないものであることが好ましい。これは、本実施形態において、保水固形物は、立体形状物2の三次元網目状構造内に充填されるため、保水固形物の体積が吸水によって大幅に膨らむ場合、膨らんだ保水固形物によって立体形状物2の三次元網目状構造が破壊される可能性があるためである。
本実施形態に係る立体形状形成装置1Bによって形成される立体形状物2は、三次元網目状構造内が保水固形物にて充填されることにより、三次元網目状構造のみの立体形状物2に対して保水性をより増加させることができる。したがって、本実施形態に係る立体形状形成装置1Bは、任意の外形を有し、保水性が高く、植物の栽培により好適な立体形状物2を形成することができる。
本実施形態では、立体形状物2の三次元網目状構造の植物の種子が播種される位置にピットが形成されてもよい。立体形状物2の傾斜部に植物の種子が播種された場合、植物の種子が播種された位置から転がって移動してしまう可能性がある。そのため、植物の種子が播種される位置にピットを形成することで、該ピットに植物の種子を収納し、植物の種子が転がって移動してしまうことを防止する。また、該ピットにおける三次元網目状構造の網目の大きさは、播種される植物の種子の大きさよりも小さいことが好ましい。これは、三次元網目状構造の網目が植物の種子よりも大きい場合、植物の種子が三次元網目状構造に保持されない可能性があるためである。
また、本実施形態において、立体形状物2の三次元網目状構造の表面の網目の大きさは、三次元網目状構造の内部に充填される保水固形物の大きさよりも小さいことが好ましい。三次元網目状構造の表面の網目の大きさを保水固形物の大きさよりも小さくすることにより、保水固形物が立体形状物2の外部に漏れ出ることを防止することができる。さらに、立体形状物2の三次元網目状構造の内部の網目の大きさは、表面の網目の大きさよりも大きくすることが好ましい。これは、立体形状物2の三次元網目状構造内に保水固形物をより多く充填するためである。
なお、三次元網目状構造内に保水固形物を充填するために、立体形状物2の三次元網目状構造の上部には、保水固形物の大きさよりも大きい開口部が少なくとも1か所以上設けられることが好ましい。
[3.2.立体形状形成システムの動作例]
このような本実施形態に係る立体形状形成装置1Bが立体形状物を形成する方法について、図17および図18を参照して具体的に説明する。図17および図18は、本実施形態に係る立体形状形成装置1Bの動作を説明する説明図である。
図17に示すように、まず、立体形状形成部170は、下方から層を積層させることで立体形状物240Aを形成する。次に、固形物充填部192は、三次元網目状構造にて形成された立体形状物240Aの上部から保水固形物193を装入する。装入された保水固形物193が三次元網目状構造内に隙間なく充填されることで、立体形状物240Bが形成される。なお、図17において、固形物充填部192は、例えば、三次元網目状構造内にハイドロボールを装入する3Dプリンタヘッドである。
また、図18に示すように、種子播種部180は、固形物充填部192によって保水固形物193が充填された立体形状物240Bに対して、生育に最適な間隔および密集度にて種子5を播種する。ここで、立体形状物240Bの三次元網目状構造には、植物の種子を収納するピットが設けられていてもよい。このような場合、種子播種部180は、該ピットに植物の種子を播種する。
以上説明したように、本実施形態に係る立体形状形成装置1Bは、任意の外形を有し、かつ保水固形物によって高い保水性を有し、植物の栽培により好適な立体形状物2を形成することが可能である。
<4.ハードウェア構成>
続いて、図19を参照して、本開示の第1の実施形態に係る立体形状形成システムに含まれる情報処理装置11のハードウェア構成について説明する。図19は、本開示の第1の実施形態に係る立体形状形成システムに含まれる情報処理装置11のハードウェア構成の一例を示したブロック図である。本開示の第1の実施形態に係る情報処理装置11が実行する情報処理は、ハードウェアとソフトウェアとの協働によって実現される。
また、本開示の第2および第3の実施形態に係る立体形状形成装置にて実行される情報処理についても、以下で説明する情報処理装置11と同様のハードウェアとソフトウェアとの協働によって実現することが可能である。本開示の第2および第3の実施形態に係る立体形状形成装置におけるハードウェア構成については、以下で説明するハードウェア構成と同様であるため、説明を省略する。
図19に示すように、情報処理装置11は、例えば、CPU(Central Processing Unit)901と、ROM(Read Only Memory)903と、RAM(Random Access Memory)905と、ブリッジ911と、内部バス907および909と、インタフェース913と、入力装置915と、出力装置917と、ストレージ装置919と、ドライブ921と、接続ポート923と、通信装置925とを備える。
CPU901は、演算処理装置および制御装置として機能し、ROM903等に記憶されたプログラムに従って、情報処理装置11の動作全般を制御する。ROM903は、CPU901が使用するプログラムや演算パラメータを記憶し、RAM905は、CPU901の実行において使用するプログラムや、その実行において適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。例えば、CPU901は、形状情報生成部130、および層分割部150として機能してもよい。また、CPU901は、混合割合算出部の機能をさらに実行してもよい。
これらCPU901、ROM903およびRAM905は、ブリッジ911、内部バス907および909等により相互に接続されている。また、CPU901、ROM903およびRAM905は、インタフェース913を介して入力装置915、出力装置917、ストレージ装置919、ドライブ921、接続ポート923、および通信装置925とも接続されている。
入力装置915は、タッチパネル、キーボード、ボタン、マイクロホン、スイッチおよびレバーなどの情報が入力される入力装置、およびユーザの入力に基づいて入力信号を生成し、CPU901に出力するための入力制御回路などから構成される。
出力装置917は、例えば、液晶ディスプレイ装置、有機ELディスプレイ装置およびランプなどの表示装置、ならびにスピーカおよびヘッドホンなどの音声出力装置を含む。例えば、表示装置は、生成された画像を表示し、音声出力装置は、音声データ等を音声に変換して出力する。
ストレージ装置919は、情報処理装置11の記憶部の一例として構成されるデータ格納用の装置である。ストレージ装置919は、記憶媒体、記憶媒体にデータを記憶する記憶装置、記憶媒体からデータを読み出す読み出し装置、および記憶されたデータを削除する削除装置を含んでもよい。例えば、ストレージ装置919は、植物情報記憶部140として機能してもよい。
ドライブ921は、記憶媒体用リードライタである。ドライブ921は、ドライブ921に挿入された半導体メモリ等のリムーバブル記憶媒体に記憶されている情報を読み出して、RAM905に出力する。また、ドライブ921は、リムーバブル記憶媒体に情報を書き込むことも可能である。
接続ポート923は、例えば、USBポート、光オーディオ端子等のような外部接続機器を接続するための接続ポートで構成された接続インタフェースである。
通信装置925は、例えば、公衆回線網または専用回線網などのネットワーク927に接続するための通信デバイス等で構成された通信インタフェースである。また、通信装置925は、有線または無線LAN対応通信装置であっても、有線によるケーブル通信を行うケーブル通信装置であってもよい。
例えば、接続ポート923および通信装置925は、外形情報取得部110、植生情報取得部120および出力部160として機能してもよい。
また、CPU、ROMおよびRAMなどのハードウェアにおいて、上述した本実施形態に係る情報処理装置11を構成する各構成と同等の機能を他の情報処理装置に発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供される。
<5.まとめ>
以上にて説明したように、本開示の第1の実施形態に係る立体形状形成システムによれば、植物が栽培される領域を三次元網目状構造にて形成することで、任意の外形を有し、植物の栽培に用いられる立体形状物(例えば、水耕栽培における培地)を形成することが可能である。
また、本開示の第2の実施形態に係る立体形状形成システムによれば、保水性の高い発泡性樹脂を三次元網目状構造に注入することにより、より保水性が高く、植物の栽培に好適な立体形状物を形成することが可能である。
さらに、本開示の第3の実施形態に係る立体形状形成システムによれば、保水性の高い発泡煉石などの保水固形物を三次元網目状構造に充填することにより、より保水性が高く、植物の栽培に好適な立体形状物を形成することが可能である。
以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成する形状情報生成部と、
立体形状形成部により前記立体形状物を形成するために前記形状情報を出力する出力部と、
を備える、立体形状情報生成システム。
(2)
前記形状情報生成部は、栽培される前記植物の根または種子の少なくともいずれかの大きさに基づいて、前記三次元網目状構造の網目の大きさを変更する、前記(1)に記載の立体形状情報生成システム。
(3)
前記三次元網目状構造には、前記植物の種子が播種されるピットが形成される、前記(1)または(2)に記載の立体形状情報生成システム。
(4)
前記三次元網目状構造である領域は、前記植物の栽培に用いられる領域である、前記(1)〜(3)のいずれか一項に記載の立体形状情報生成システム。
(5)
前記立体形状物は、土の代替物である、前記(1)〜(4)のいずれか一項に記載の立体形状情報生成システム。
(6)
前記出力部は、少なくとも前記三次元網目状構造が層で分割された形状に関する情報を含む前記形状情報を出力する、前記(1)〜(5)のいずれか一項に記載の立体形状情報生成システム。
(7)
前記立体形状形成部をさらに備える、前記(1)〜(6)のいずれか一項に記載の立体形状情報生成システム。
(8)
前記出力部は、前記立体形状物にて栽培される植物に関する情報、および前記植物が栽培される領域の位置に関する情報を含む植生情報をさらに出力する、前記(1)〜(7)のいずれか一項に記載の立体形状情報生成システム。
(9)
前記植生情報は、前記立体形状物にて栽培される植物に関する情報に基づいて算出された前記植物の種子と、ゲル状材料との混合割合に関する情報をさらに含む、前記(8)に記載の立体形状情報生成システム。
(10)
前記植生情報は、前記立体形状物の構造または形成材料に関する情報に基づいて算出された前記植物の種子と、ゲル状材料との混合割合に関する情報をさらに含む、前記(8)または(9)に記載の立体形状情報生成システム。
(11)
植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報を取得する外形情報取得部と、
前記外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成する形状情報生成部と、
前記形状情報に基づいて、前記立体形状物を形成する立体形状形成部と、
を備える、立体形状形成装置。
(12)
前記三次元網目状構造内に未発泡の発泡性樹脂を注入し、前記三次元網目状構造内で前記発泡性樹脂を発泡させる樹脂注入部をさらに備える、前記(11)に記載の立体形状形成装置。
(13)
前記三次元網目状構造の表面の網目の大きさは、前記三次元網目状構造の内部の網目よりも小さい、前記(12)に記載の立体形状形成装置。
(14)
前記三次元網目状構造内を保水固形物で充填する固形物充填部をさらに備える、前記(11)に記載の立体形状形成装置。
(15)
前記三次元網目状構造の表面の網目の大きさは、前記三次元網目状構造の内部に充填される前記保水固形物の大きさよりも小さい、前記(14)に記載の立体形状形成装置。
(16)
前記三次元網目状構造には、前記植物の種が播種されるピットが形成され、前記ピットの網目の大きさは、前記植物の種子の大きさよりも小さい、前記(14)または(15)に記載の立体形状形成装置。
(17)
前記立体形状物に前記植物の種子を播種する種子播種部をさらに備える、前記(11)〜(16)のいずれか一項に記載の立体形状形成装置。
(18)
前記立体形状形成部は、前記立体形状物を積層造形によって形成する、前記(11)〜(17)のいずれか一項に記載の立体形状形成装置。
(19)
回路を用い、植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成し、
立体形状形成部により前記立体形状物を形成するために前記形状情報を出力する、立体形状情報生成方法。
(20)
コンピュータを
植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成する形状情報生成部と、
として機能させる、プログラム。
1 立体形状形成システム
1A、1B 立体形状形成装置
2 立体形状物
10 デザイン作成装置
11 情報処理装置
12 プリンタ装置
100 デザイン部
110 外形情報取得部
120 植生情報取得部
130 形状情報生成部
140 植物情報記憶部
150 層分割部
160 出力部
170 立体形状形成部
180 種子播種部
191 樹脂注入部
192 固形物充填部

Claims (19)

  1. 植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成する形状情報生成部と、
    立体形状形成部により前記立体形状物を形成するために前記形状情報と、前記立体形状物にて栽培される植物に関する情報と、前記植物が栽培される領域の位置に関する情報と、前記立体形状物にて栽培される植物に関する情報に基づいて算出された前記植物の種子とゲル状材料との混合割合に関する情報とを出力する出力部と、
    を備える、立体形状情報生成システム。
  2. 植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成する形状情報生成部と、
    立体形状形成部により前記立体形状物を形成するために前記形状情報と、前記立体形状物にて栽培される植物に関する情報と、前記植物が栽培される領域の位置に関する情報と、前記立体形状物の構造または形成材料に関する情報に基づいて算出された前記植物の種子とゲル状材料との混合割合に関する情報とを出力する出力部と、
    を備える、立体形状情報生成システム。
  3. 前記形状情報生成部は、栽培される前記植物の根または種子の少なくともいずれかの大きさに基づいて、前記三次元網目状構造の網目の大きさを変更する、
    請求項1または2に記載の立体形状情報生成システム。
  4. 前記三次元網目状構造には、前記植物の種子が播種されるピットが形成される、
    請求項1または2に記載の立体形状情報生成システム。
  5. 前記三次元網目状構造である領域は、前記植物の栽培に用いられる領域である、
    請求項1または2に記載の立体形状情報生成システム。
  6. 前記立体形状物は、土の代替物である、
    請求項1または2に記載の立体形状情報生成システム。
  7. 前記出力部は、少なくとも前記三次元網目状構造が層で分割された形状に関する情報を含む前記形状情報を出力する、
    請求項1または2に記載の立体形状情報生成システム。
  8. 前記立体形状形成部をさらに備える、
    請求項1または2に記載の立体形状情報生成システム。
  9. 植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報を取得する外形情報取得部と、
    前記外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成する形状情報生成部と、
    前記形状情報に基づいて、前記立体形状物を形成する立体形状形成部と、
    前記三次元網目状構造内に未発泡の発泡性樹脂を注入し、前記三次元網目状構造内で前記発泡性樹脂を発泡させる樹脂注入部と、
    を備える、立体形状形成装置。
  10. 前記三次元網目状構造の表面の網目の大きさは、前記三次元網目状構造の内部の網目よ
    りも小さい、
    請求項に記載の立体形状形成装置。
  11. 前記三次元網目状構造内を保水固形物で充填する固形物充填部をさらに備える、
    請求項に記載の立体形状形成装置。
  12. 前記三次元網目状構造の表面の網目の大きさは、前記三次元網目状構造の内部に充填される前記保水固形物の大きさよりも小さい、
    請求項11に記載の立体形状形成装置。
  13. 前記三次元網目状構造には、前記植物の種が播種されるピットが形成され、前記ピットの網目の大きさは、前記植物の種子の大きさよりも小さい、
    請求項11に記載の立体形状形成装置。
  14. 前記立体形状物に前記植物の種子を播種する種子播種部をさらに備える、
    請求項に記載の立体形状形成装置。
  15. 前記立体形状形成部は、前記立体形状物を積層造形によって形成する、
    請求項に記載の立体形状形成装置。
  16. 回路を用い、
    植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成し、
    立体形状形成部により前記立体形状物を形成するために前記形状情報と、前記立体形状物にて栽培される植物に関する情報と、前記植物が栽培される領域の位置に関する情報と、前記立体形状物にて栽培される植物に関する情報に基づいて算出された前記植物の種子とゲル状材料との混合割合に関する情報とを出力する、
    立体形状情報生成方法。
  17. 回路を用い、
    植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成し、
    立体形状形成部により前記立体形状物を形成するために前記形状情報と、前記立体形状物にて栽培される植物に関する情報と、前記植物が栽培される領域の位置に関する情報と、前記立体形状物の構造または形成材料に関する情報に基づいて算出された前記植物の種子とゲル状材料との混合割合に関する情報とを出力する、
    立体形状情報生成方法。
  18. コンピュータを
    植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成する形状情報生成部、および
    立体形状形成部により前記立体形状物を形成するために、前記形状情報と、前記立体形状物にて栽培される植物に関する情報と、前記植物が栽培される領域の位置に関する情報と、前記立体形状物にて栽培される植物に関する情報に基づいて算出された前記植物の種子とゲル状材料との混合割合に関する情報とを出力する出力部、
    として機能させる、プログラム。
  19. コンピュータを
    植物の栽培に用いられる立体形状物の外形を表す外形情報に基づいて、少なくとも一部領域が三次元網目状構造である前記立体形状物の形状を表す形状情報を生成する形状情報生成部、および、
    立体形状形成部により前記立体形状物を形成するために、前記形状情報と、前記立体形状物にて栽培される植物に関する情報と、前記植物が栽培される領域の位置に関する情報と、前記立体形状物の構造または形成材料に関する情報に基づいて算出された前記植物の種子とゲル状材料との混合割合に関する情報とを出力する出力部、
    として機能させる、プログラム。
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