Könnyű
Tehát komolyan gondolkodik azon, hogy befektessen egy LED-es lámpába. Ez nagyszerű hír – de nyilvánvalóan, ha arról van szó, hogy kiderüljön, hogy jól választott-e kertészeti LED-es világítótestet, a bizonyíték végül a pudingban lesz –i.e.a megfigyelhető növényi reakcióutánnéhány hete vagy tovább használta a növekedési lámpát. De addigra már egyfajta elhivatott vagy, és már félúton! Milyen dolgokra lehet odafigyelni a termesztőüzletbenelőttmegteszi a fejét, és vásárol egy LED-et a beltéri növények termesztéséhez?
Amikor LED-es lámpatestet vásárol, alapvetően egyfajta „átalakító gépet” vásárol: az a célja, hogy az elektronokat (villamos energiát) fotonokká (fénnyel) alakítsa át – más szóval, amikor LED-es lámpatestet vásárol „fényt vásárolnak”. (Vagy a „foton határidős ügyletek”, ha szeretsz a piacokon játszani!) Két fő dolgot kell itt figyelembe venni a potenciális növekedési fényberuházásnál: a lámpatest által kibocsátott fény mennyiségét az energiafogyasztásához viszonyítva, valamint a fény minőségét. termel.
Költség vs kimenet
A LED-es lámpatestek összehasonlításának megkönnyítése érdekében online számológépet hoztunk létre, amellyel könnyedén összehasonlíthatja, mennyi fényt tud előállítani egy nappali lámpatesttel bármely más LED-es lámpatesthez képest.
Ezt az eszközt azért készítettük, hogy segítsünk a hozzád hasonló termelőknek! Ha lámpát vásárol, tudnia kell, mennyit fog kapni minden egyes lámpatestre költött font után.

Fény minősége
Ha kizárólagos fényforrásként kívánja használni a LED-es növekedési lámpát (i.e.beltéri termesztőhelyiségben, nem pedig üvegházban kiegészítő világításként), akkor a termesztőfény által kibocsátott fény minősége óriási üzlet! Végtére is, az Ön növekedési fénye felelős minden fényfoton előállításáért, amelyet növényei kapnak, és ezek a fotonok alkotják a fotoszintézis bemeneti energiáját.
De várjunk csak – mit értünk valójában „fényminőség” alatt? Lehet-e egy foton „jobb” vagy „jobb minőségű”, mint a másik? Nos, amikor a fény minőségi aspektusáról van szó, egy kicsit vissza kell pásztáznunk, és meg kell néznünk a fotonok összességét, amelyeket a növekedési fények szállítanak. A hullámhosszok/színek széles skálája létezik, és egészséges arányban vannak-e egymással. Továbbá, hogyan oszlanak el ezek a fotonok térben? Szétszórtak és diffúzok vagy koncentráltak, mint egy sugár/lézer? A termelők számára a legfontosabb, hogy milyen következményekkel jár a növények növekedésére és fejlődésére?

Nézz a Napra
Amikor a növényekről és a fotoszintézisről van szó, ésszerű elismerni a növényvilágítás „arany standardját” – a Napot! Végtére is, a növények évmilliók óta fejlődtek, hogy kihasználják a természetes napfényt – mik tehát a napfény legfontosabb jellemzői?
A Nap egy teljes spektrumú, folyamatos fényforrás. Ez azt jelenti, hogy az ibolyától a mélyvörösig az összes színt folyamatosan biztosítja, éles csúcsok vagy mélyedések nélkül. A növények ultraibolya és infravörös sugárzást is kapnak a Naptól. Továbbá, ha az Ön által választott növényfaj a magasabb tengerszint feletti magasságban honos, akkor alkalmazkodik a megnövekedett ultraibolya és infravörös sugárzáshoz, mivel a légköri elnyelés csökken, minél magasabbra megy.
Mono és foszfor bevonatú diódák
A kertészeti LED-eknek két fő típusa van: mono és foszfor bevonatú. A monodiódák egyetlen színben bocsátanak ki fényt – jellemzően 15 nanométer körüli hullámhossz-tartományban. A foszforral bevont diódák teljes spektrumú fényt bocsátanak ki, de némi hatékonyságvesztés árán. Egyes LED-lámpagyártók nagy hangsúlyt fektetnek a piros diódákra. Miért? Nos, a vörös minden bizonnyal az egyik legfontosabb fényszín a növények számára, és a klorofil nagyon hatékonyan elnyeli. Viszonylag olcsó a piros LED-ek gyártása, és rendkívül hatékonyak, a csúcskategóriás piros LED-ek némelyike 4 μmol/J felett működik! Tehát a LED-es kertészeti világítótestek tervezése során vörös diódák adagolása nagyszerű módja a fotonhatékonysági számok általános növelésének. A túl sok vörös fény azonban megnövelheti a fototoxicitás kockázatát, ami kifehéredő levelekhez és virágokhoz, a generatív fejlődés visszamaradásához, nekrózishoz és penészesedéshez vezethet. Ez azt is okozhatja, hogy egyes növényfajok a vegetatív szakaszban magasra és szálkássá válnak, így a virágzási szakaszban nehéz megtámasztani és hatékonyan megvilágítani őket.
Mint már említettük, a foszforral bevont „fehér” LED-ek nem olyan hatékonyak, mint a vörös diódák, de a közelmúltban átjutottak a 3 μmol/J korláton. Gyönyörű széles spektrumot produkálnak, az ibolyától a zöldig, sárgáig és pirosig mindent lefednek. Különböző „ékezetekkel” kapható (3K, 4K és 5K színben – a 3K-t „melegebb” vagy sárgább fehér fénynek nevezik, míg az 5K „hűvösebb” kékebb tónusú), egyes gyártók csak egyfajta fehér diódát választanak, mások pedig egy keverék.
A teljes spektrumú LED-eket beltéri használatra ajánljuk
Beltéri használatra keressen teljes spektrumú (más néven széles spektrumú) lámpatesteket, amelyek fehér színűek. A lombozatnak természetesnek és zöldnek kell lennie, nem pedig lilának. A piros „mono” diódák fontosak a biomassza hatékony növeléséhez a virágzási szakaszban, de a diódák többségének 3K, 4K vagy 5K foszfor bevonattal kell rendelkeznie.







