Verständnis von Kelvin, Par und Spektrum von Wachstumslampen für hervorragendes Wachstum

Wenn Sie versuchen, LED-Zuchtlampen zu kaufen, gibt es 2 Schlüsselkonzepte, die Sie beachten sollten. 2. Wie viel und welche Art von Licht verwenden Sie? Wir werden in diesem Beitrag auf die vielen Arten von Licht eingehen, indem wir mit dem Spektrum beginnen. Um das richtige Licht für Ihre Pflanzen, Gemüse oder Cannabis zu erhalten, müssen Sie diese entscheidende Idee verstehen.
Der Wellenlängenbereich, den eine Lichtquelle aussendet, wird als Lichtspektrum bezeichnet. In diesem Zusammenhang bezieht sich „Licht“ auf die 380–740 Nanometer sichtbaren Teile des elektromagnetischen Spektrums. Strahlung umfasst Wellenlängen im infraroten (700-106 nm), fernroten (700-850 nm) und ultravioletten (100-400 nm) Bereich. Pflanzenzüchter interessieren sich für die für Pflanzen wichtigen Wellenlängen. Fernrotes Licht (700-850 nm), PAR (400-700 nm), das sichtbare Spektrum (380-740 nm) und UV-Strahlung gehören zu den Wellenlängen, die Pflanzen erkennen können. Licht wird von ihnen (Pflanzen) zur Photomorphogenese und Photosynthese genutzt. Pflanzen verwenden für letzteres meist Licht mit einer Wellenlänge im Bereich von 400–700 nm. Blaue, rote und grüne Wellenbänder bilden das Spektrum der photosynthetisch aktiven Strahlung. Chlorophyll a und b, die blaues Licht (500–600 nm), rotes Licht (600–700 nm) und nur geringfügig grünes Licht stark absorbieren, sind die grundlegenden photosynthetischen Pigmente.
Pflanzen haben Photorezeptoren, die, wenn sie durch Photonen einer bestimmten Wellenlänge aktiviert werden, eine Vielzahl von Wachstumsaspekten hervorrufen können. Neben natürlichem Licht gibt die LED-Lichttechnik zusätzliches Licht für die Pflanzenentwicklung.
Die Pflanzenentwicklung und das Blühen werden charakteristischerweise durch blaues Licht beeinflusst. Bei größeren Verhältnissen verbessert es die Gesamtpflanzenqualität bei der Ernte von Zier- und Blattgemüse. Eine kleine Menge blauer Farbe ist für ein richtiges Pflanzenwachstum erforderlich. In Kombination mit dem Rotlicht-Wellenband fördert es die Synthese von Sekundärmetaboliten, das Wurzelwachstum, eine verbesserte Ernährung und die Kompaktheit der Pflanzen. Seine Verwendung reduziert den Einsatz chemischer Pflanzenwachstumsregulatoren. Darüber hinaus erhöht es die Ansammlung von Chlorophyll und die Öffnung der Stomata, die beide in der Lage sind, die Pflanzengesundheit zu verbessern. Darüber hinaus verbessert es sekundäre Stoffwechselkomponenten, die mit einem verbesserten Aroma, Duft und Geschmack verbunden sind. Es hat sich gezeigt, dass bestimmte Cannabispflanzen nach einer Blaulichtbehandlung mehr Terpene behalten. Harz und Öle werden ebenfalls verbessert.
Die Wellenlänge von rotem Licht ist auch ein sehr starkes Wellenband, um die Entwicklung pflanzlicher Biomasse zu fördern und die Photosynthese zu verbessern. Die Pflanzen entwickeln nur unter rotem Licht hohe, gestreckte Blätter. ein schlechtes Entwicklungsmuster. Die richtige Menge an weißem Licht, kombiniert mit blauem Licht, gleicht das Licht aus und macht die Pflanzen kompakter. Es wird hauptsächlich verwendet, um Pflanzen zu dehnen, wenn sie einen größeren intermodalen Abstand benötigen, und um Pflanzen aufzufüllen, während sie sich noch entwickeln.
Was ist ein Vollspektrum-Wachstumslicht?
Ein Wachstumslicht soll dem Sonnenschein sehr ähneln, wenn dieser Ausdruck verwendet wird, um es zu beschreiben. Ähnlich wie bei natürlichem Sonnenschein hat die Lichtquelle ein Spektrum mit einer Energie, die von Ultraviolett bis Infrarot reicht. Obwohl es oft ein weißes Aussehen hat, sind nicht alle Lampen, die weißes Licht erzeugen, Vollspektrum-Wachstumslampen. Dieses Band enthält sichtbare Lichtwellenlängen im Bereich von 4000–720 nm sowie unsichtbare Wellenlängen wie Ultraviolett und Infrarot.
Vollspektrum-Licht: Vollspektrum-Wachstumslichter haben eine Intensität, die mit der von natürlichem Sonnenlicht vergleichbar ist, und ähneln diesem. Industrielle Beleuchtungskörper verwenden fast ausnahmslos Vollspektrum-LED-Chips mit einer 50,000--Stunden-Spektrum-Retentionsbewertung. Schlechte Qualitäten verschwinden schnell.
Spektrum beschreiben
Der Begriff "Lichtspektrum" kann sich auf den Bereich elektromagnetischer Strahlungswellenlängen beziehen, die für das menschliche Auge sichtbar sind, das sichtbare Spektrum oder ein Diagramm der Lichtintensität gegenüber der Wellenlänge. Es sind nur die verschiedenen Wellenlängen der Energie, die von einer Lichtquelle erzeugt werden. Die zur Messung von Licht verwendeten Einheiten sind Nanometer (nm), wobei jeder Nanometer für eine Wellenlänge oder ein Band von Lichtenergie steht.
Beschreiben Sie PAR.
Sein Name, Photosynthetic Active Radiation, bezieht sich auf das Farbspektrum von Wachstumslichtern mit Wellenlängen zwischen 400 und 700 nm, die die Pflanzen für die Photosynthese nutzen können. PPFD oder photosynthetische Photonenflussdichte ist eine gängige Methode zur Bewertung von PAR und wird in Einheiten von mol m-2s-1 gemessen. Sie kann auch als Gesamtphotonenfluss angegeben werden. Dieser Ausdruck summiert alle Photonen im PAR-Bereich, die eine Glühbirne oder andere Lichtquelle verlassen. Im Allgemeinen gilt: Je größer die PPFD-Messung einer Lampe über den gesamten Wachstumsfußabdruck, desto besser wächst die Pflanze, es gibt jedoch wichtige Einschränkungen. Allerdings ist viel PAR verschwenderisch und kann Pflanzen schaden. Künstliche Pflanzenlampen haben damit kein Problem.
Im Wesentlichen wird der relative Nutzen verschiedener Wellenlängen für die Pflanze durch PAR-Beleuchtungsmessungen nicht berücksichtigt. Aufgrund der Präferenz der Blätter, bestimmte Wellenlängen zu absorbieren, sind einige Photonen für die Pflanze sogar noch vorteilhafter, wenn sie in den PAR-Bereich fallen. Außerdem garantiert ein hoher PAR nicht, dass sich Pflanzen unter einer Lichtquelle gut entwickeln. Es ist wichtig, das Spektrum zu berücksichtigen. Darüber hinaus setzt PAR auch voraus, dass keine Photonen im Bereich von 400–700 nm für die Photosynthese nützlich sind.
Pflanzen verwenden jedoch andere Arten von Licht, wie z. B. dunkelrotes Licht über 700 nm, um die Effektivität ihres photosynthetischen Prozesses zu steigern. Darüber hinaus werden Sekundärmetaboliten wie THC, Terpene, Vitamine und CBD durch UV-Strahlung unter 400 nm verstärkt. PAR-Messwerte im Beleuchtungsprofil einer Leuchte können stark variieren. Infolgedessen liefert eine einzelne Messung des PPFD nicht genügend Informationen darüber, wie sich das Licht auf das Pflanzenwachstum auswirkt. Sie können aussagekräftige Vergleiche ziehen, indem Sie den PAR über die gesamte Leuchtfläche in der idealen Aufhängehöhe über den Pflanzen messen und das gesamte Spektrum umfassend betrachten.




