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Espectros de luz de crecimiento: comprensión de Kelvin, par y espectro para un gran crecimiento

Comprender el Kelvin, el par y el espectro de las luces de cultivo para lograr un crecimiento excelente

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Cuando intente comprar luces de cultivo LED, hay 2 conceptos clave que debe tener en cuenta. 2. ¿Qué cantidad y qué tipo de luz estás utilizando? Entraremos en los muchos tipos de luz en esta publicación comenzando con el espectro. Para adquirir la luz adecuada para tus plantas, vegetales o cannabis, debes comprender esta idea crucial.


El rango de longitudes de onda que emite una fuente de luz se conoce como espectro de luz. En este contexto, "luz" se refiere a las porciones visibles de 380 a 740 nanómetros del espectro electromagnético. La radiación incluye longitudes de onda en los rangos infrarrojo (700-106 nm), rojo lejano (700-850 nm) y ultravioleta (100-400 nm). Las longitudes de onda que son importantes para las plantas son de interés para los cultivadores de plantas. La luz roja lejana (700-850 nm), PAR (400-700 nm), el espectro visible (380-740 nm) y la radiación UV se encuentran entre las longitudes de onda que las plantas pueden detectar. La luz es utilizada por ellos (las plantas) para la fotomorfogénesis y la fotosíntesis. Las plantas emplean principalmente luz con una longitud de onda en el rango de 400 a 700 nm para este último. Las bandas de ondas azul, roja y verde conforman el espectro de radiación fotosintéticamente activa. La clorofila a y b, que absorben significativamente la luz azul (500–600 nm), la luz roja (600–700 nm) y la luz ligeramente verde, son los pigmentos fotosintéticos básicos.

 

Las plantas tienen fotorreceptores que, cuando son activados por fotones de cierta longitud de onda, pueden causar una variedad de aspectos de crecimiento. Además de la luz natural, la tecnología de iluminación LED brinda luz adicional para el desarrollo de las plantas.

 

El desarrollo y la floración de las plantas se ven afectados característicamente por la luz azul. En proporciones mayores, mejora la calidad general de la planta en las cosechas de verduras de hojas verdes y ornamentales. Se requiere una pequeña cantidad de blue right para el correcto crecimiento de la planta. Fomenta la síntesis de metabolitos secundarios, el crecimiento de las raíces, la mejora de la nutrición y la compacidad de las plantas cuando se combina con la banda de luz roja. Su uso reduce el uso de reguladores de crecimiento de plantas químicas. Además, aumenta la acumulación de clorofila y la apertura de estomas, los cuales son capaces de mejorar la salud de las plantas. Además, mejora los componentes metabólicos secundarios relacionados con la mejora del sabor, la fragancia y el gusto. Se ha demostrado que ciertas plantas de cannabis retienen más terpenos después de recibir un tratamiento con luz azul. También se potencian la resina y los aceites.

 

La longitud de onda de la luz roja también es una banda de ondas muy potente para fomentar el desarrollo de la biomasa vegetal y mejorar la fotosíntesis. Las plantas solo desarrollan hojas altas y estiradas cuando se exponen a la luz roja. un mal patrón de desarrollo. La cantidad adecuada de luz blanca, cuando se suma a la luz azul, equilibra la luz y hace que las plantas sean más compactas. Se utiliza principalmente para estirar las plantas cuando necesitan un espacio intermodal más amplio y para aumentar el volumen de las plantas mientras aún se están desarrollando.


¿Qué es una luz de crecimiento de espectro completo?
Se dice que una luz de crecimiento se parece mucho a la luz del sol cuando se usa esta frase para describirla. Similar a la luz solar natural, la fuente de luz tiene un espectro con energía que va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Si bien a menudo tiene un aspecto blanco, no todas las luces que generan luz blanca son luces de crecimiento de espectro completo. Esta banda contiene longitudes de onda de luz visible en el rango de 4000 a 720 nm, así como longitudes de onda invisibles como el ultravioleta y el infrarrojo.


Luz de espectro completo: las luces de cultivo de espectro completo tienen una intensidad comparable a la de la luz solar natural y se parecen a ella. Los accesorios de iluminación industrial utilizan casi invariablemente chips LED de espectro completo con una tasa de retención de espectro de 50000-horas. Los de mala calidad desaparecen rápidamente.


Describir espectro
El término "espectro de luz" puede referirse al rango de longitudes de onda de radiación electromagnética que son visibles para la visión humana, el espectro visible o un gráfico de intensidad de luz frente a longitud de onda. Son solo las diversas longitudes de onda de energía producidas por una fuente de luz. Las unidades utilizadas para medir la luz son los nanómetros (nm), y cada nanómetro representa una longitud de onda o banda de energía luminosa.

 

Describa PAR.
Su nombre, Radiación Activa Fotosintética, hace referencia al espectro de colores de las luces de cultivo con longitudes de onda entre 400 y 700 nm que las plantas pueden utilizar para la fotosíntesis. PPFD, o densidad de flujo de fotones fotosintéticos, es una forma común de evaluar PAR y se mide en unidades de mol m-2s-1. También puede expresarse como un flujo total de fotones. Esta expresión totaliza todos los fotones de rango PAR que salen de una bombilla u otra fuente de iluminación. En términos generales, cuanto mayor sea la medida de PPFD de una luz en la huella de crecimiento general, mejor hará crecer las plantas, sin embargo, existen limitaciones importantes. Sin embargo, una gran cantidad de PAR se desperdicia y puede dañar las plantas. Las luces de cultivo artificial no tienen ningún problema con esto.

 

Esencialmente, las mediciones de iluminación PAR no toman en consideración la utilidad relativa de varias longitudes de onda para la planta. Debido a la preferencia de las hojas por absorber ciertas longitudes de onda, algunos fotones son aún más ventajosos para la planta cuando caen dentro del rango PAR. Además, un PAR alto no garantiza que las plantas se desarrollen bien bajo una fuente de luz. Es importante tener en cuenta el espectro. Además, PAR también presupone que ningún fotón en la región de 400 a 700 nm es útil para la fotosíntesis.

 

Sin embargo, las plantas utilizan otros tipos de luz, como la luz roja lejana de más de 700 nm, para aumentar la eficacia de su proceso fotosintético. Además, los metabolitos secundarios, incluidos el THC, los terpenos, las vitaminas y el CBD, mejoran con la radiación UV por debajo de 400 nm. Las lecturas de PAR en la huella de iluminación de una luz pueden variar mucho. Como resultado, una sola medición del PPFD no brinda suficiente información sobre cómo la luz afectará el crecimiento de las plantas. Puede hacer comparaciones significativas midiendo el PAR en toda la huella de la luz a la altura ideal para colgar sobre las plantas y observando de manera integral todo el espectro.