знание

Home/знание/Детайли

Какъв спектър на LED светлина е най-добър за светлини за отглеждане?

info-753-254

Светлините за отглеждане в момента са друго значително пазарно развитие в областта на LED осветлението поради продължаващия напредък и растеж на LED пазарната технология. От 2013 г. се наблюдава значително увеличение на мощността на вътрешните LED лампи за отглеждане. Понастоящем създаването на заводско производство е ръководено от САЩ, Канада, Швеция, Обединеното кралство и Израел. Южна Корея, Сингапур и Китай се развиват бързо в региона на Югоизточна Азия.


Лампите за отглеждане стават все по-популярни сред култиваторите, които искат да произвеждат повече канабис и други продукти.

 

Все пак трябва да сте наясно, че гамата е от решаващо значение за развитието на растенията, когато купувате LED лампи за растеж на растения.

 

Преди да изберете светлинния спектър на растението, е необходимо да знаете какъв тип растение се отглежда, тъй като всеки тип растение има различни нужди от цветова температура. Колкото и да инвестирате, растението няма да се развива добре, ако светлинното съотношение е изключено.


Най-новите технологични стоки, предлагани на пазара – LED лампи за отглеждане – трябва да се вземат под внимание, ако искате да подобрите растежа на собствените си растения, защото те са по-енергийно ефективни и екологични. Освен това в крайна сметка спестявате повече пари. За повечето култиватори е трудно да изберат правилния вид светлина. В момента на пазара се предлагат различни растителни леки артикули в ценовия диапазон. Много клиенти са объркани от различните дизайни и цени, предлагани от всеки доставчик. Сега имам удоволствието да споделя с вас експертни съвети как да изберете най-добрата гама.

 

Понастоящем на пазара се предлагат много различни продукти за производство на растения, включително коноп, зеленчуци, домати, растения, хидропонни семена и коноп. как да изберете правилната гама за тези различни видове.


Какъв е диапазонът на нюансите?
Слънчевата светлина е необходима за растежа на растенията според техния молекулен състав. Слънчевата светлина се възприема като бяла или жълто-бяла. Това осветление изглежда бяло, защото включва всички нюанси на спектъра, които изглеждат бели, когато се комбинират.


Всеки нюанс в светлината е представен графично чрез цветовия спектър.

Всеки нюанс в светлината е представен графично чрез цветната дъга. Експертите количествено определят цвета по-точно, като използват спектрални числа, вместо цветни етикети, за да изобразят нюансите. Следователно спектърът на Ред може да бъде 630 или 660 нанометра. Въпреки че тези два нюанса ни се струват червени, те са леко различни нюанси.

 

Цветът на лампата за LED светлини за растеж, които използват флуоресцентни крушки, се нарича студено бяло (повече синьо) или топло бяло (повече червено). Този термин е подходящ за лампи с нажежаема жичка, но не и за LED светлини. По-вярно е да се говори за светодиоди по отношение на честотата и да се покаже пълната цветова гама.


Какви нюанси използват растенията?
Основната функция на светлината за растенията е фотосинтезата, която се извършва от определени съединения в листата.


Светлината се използва предимно от растенията за фотосинтеза, която се извършва от определени съединения в листата. Хлорофил А и В са по-значими молекули. Можете ясно да видите пиковете в сините и червените области на абсорбционния спектър (който измерва колко светлина се абсорбира), което показва, че тези нюанси се използват за фотосинтеза.

 

Не се получава почти никаква светлина в областта на зеления спектър.

 

В резултат на това се прави погрешното заключение, че растенията се нуждаят само от синя и червена светлина.

 

Червени и сини цветове
Фотосинтезата на лампата използва спектъра на светлината, който растението абсорбира.
Погрешно е схващането, че растенията се развиват добре, когато има само синьо и алено. Показаната по-горе хроматограма е за чист хлорофил в епруветка; не представлява това, което се случва в листата на растенията.

Процесът на фотосинтеза е по-сложен и включва допълнителни съединения като лутеин и каротеноиди. Пълното поглъщане на цветовия спектър на светлината от листата разкрива, че растенията наистина използват по-широко разнообразие от честоти, включително зелена светлина.

Въпреки че по-голямата част от светлината, използвана от растенията, е синя и червена, други нюанси, като зелено и жълто, също се използват за фотосинтезата.

 

Различните нюанси имат различно въздействие.
За развитието на стъблото и уголемяването на листата червеният нюанс (630–660 nm) е от решаващо значение. Освен това тази честота контролира фазите на развитие на семена, зимен сън и цъфтеж.

 

Светлината в синия спектър (400–520 nm) трябва внимателно да се смеси със светлина с други дължини на вълната, тъй като прекаленото излагане на тази честота може да навреди.

 

разширяването на специфични видове растителност. Количеството хлорофил в растението и размерът на листата също се влияят от синята светлина.

 

Плътният горен покрив може да бъде проникнат от зеления оттенък (500–600 nm), за да поддържа листата на долния покрив.

 

Далечната червена светлина (720–740 nm) може също да проникне през гъстата горна зеленина и да помогне за развитието на долната част на листата на растението. Освен това растенията могат да цъфтят по-бързо, когато са изложени на инфрачервено лъчение. Далечната червена светлина също има предимството да насърчава растенията да растат с по-голяма зеленина от тези, които не са подложени на обхвата.


Способността на растенията да се развиват определя най-добрата цветова гама.

info-859-521
Тъй като растенията използват различни цветови спектри, докато узряват от семена до възрастни, цъфтят и произвеждат плодове по пътя си, оптималната LED светлина варира в зависимост от степента на развитие.

 

Избраният от вас растителен вид също ще повлияе на идеалната цветова гама.

 

Само професионални производители, които искат да постигнат възможно най-добрите резултати, трябва да се притесняват от това, защото може да стане много сложно.

 

Растенията обикновено процъфтяват във всички светлинни спектри, въпреки че не се нуждаят от еднакво количество светлина за всяка честота.