Con così tante opzioni di luce per la coltivazione indoor, soprattutto nel mercato dei LED, è diventato davvero confuso capire quale luce acquistare.
E quando si tratta di acquistare una luce LED a spettro completo, non tutti i LED sono costruiti allo stesso modo. È necessario prestare attenzione sia alla qualità che alla quantità di luce prodotta da un apparecchio se si desidera comprendere la potenza reale che le luci di crescita a LED possono fornire al baldacchino.
In questo articolo, Ti aiuterò a capire come acquistare la migliore luce LED a spettro completo per i tuoi soldi. Lo farò aiutandoti a capire cosa significano termini come Spectrum e PAR, come si relazionano tra loro, e come puoi usarli per scegliere il miglior apparecchio LED a spettro completo che puoi acquistare per il tuo giardino.
Questo sarà un po' più tecnico del solito articolo, ma sopportami. Quando avrai finito di leggere questo articolo dovresti sentirti abbastanza sicuro da fare le tue scelte.
Se non ti interessano i dettagli tecnici e vuoi solo i miei consigli, Li ho elencati sotto questo paragrafo. Altrimenti, continua a leggere e tuffati nel mondo dell'illuminazione con me.
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Lo spettro completo è un termine comune che molte aziende di illuminazione usano per promuovere il loro particolare modello di apparecchio a LED. Di solito fanno riferimento al grafico dello spettro di assorbimento della clorofilla A e B, con cui potresti avere familiarità. Probabilmente dovrei sottolineare che probabilmente non sapevano che un tale grafico è valido solo per le clorofille estratte e non per la foglia viva stessa. Ma questa è un'altra storia.
La pura verità è questa:fin da ora, non è disponibile uno spettro che consenta a un LED da 100w di sostituire un HID da 1000w. Questo perché si concentra sull'assorbimento della clorofilla. E sebbene le piante abbiano certamente più pigmenti e fotorecettori in tutta la gamma PAR, non c'è niente di meglio che fornire la giusta qualità e quantità di luce alle tue piante.
Come coltivatore, Ho confrontato la potenza delle mie luci di coltivazione utilizzando un luxmetro. Un luxmetro è un dispositivo che misura la densità del flusso luminoso (lumen) in un certo punto dall'apparecchio. Il problema è che quando si tratta di misurare le luci di coltivazione per le piante, Avrei dovuto usare PAR da sempre. E quindi un misuratore PAR.
Nel caso non te lo ricordi, PAR sta per "radiazione fotosinteticamente attiva". Si riferisce alla gamma spettrale della luce da 400 a 700 nanometri che la maggior parte delle piante utilizza per il processo di fotosintesi. Per i nostri scopi la differenza è che un misuratore PAR misura l'intensità della luce all'interno dell'intero spettro. Mentre un luxmetro (lm) è solitamente calibrato solo per le lunghezze d'onda della luce più brillanti che noi umani possiamo vedere, dove la luce bianca e gialla sono viste come le più intense, ignorando altre lunghezze d'onda come il blu e il rosso che sono anche molto utili per le piante.
Per maggiori informazioni, leggi il mio articolo su come la luce influisce sulla crescita delle piante.
Il modo in cui percepiamo la luce è naturalmente molto più polarizzato per la luce verde-giallastra con un picco di sensibilità di circa 555 nanometri. I nostri occhi hanno una curva di sensibilità combinata in cui il picco della nostra sensibilità è anche il punto in cui sarà il picco di riflettività per una pianta.
Ancora con me? Bene! Andiamo avanti.
Dovrebbe anche essere usato il termine? Bene, quando un'azienda decide di chiamare i propri prodotti una luce di coltivazione a spettro completo, di solito significano che il loro prodotto produce un ampio, luce continua e significativa nella maggior parte (se non tutta) della gamma PAR. Questo è tutto. Infatti, ricorda questo:"Spettro completo" come termine, è affidabile quanto il produttore di Grow Light. Non è affatto uno standard di certificazione; sia legale, industriale o altro.
Il fatto è:fin da ora, La tecnologia della luce di crescita a LED si sta allontanando dall'utilizzo di bande specifiche e invece l'industria si sta concentrando sulla fornitura dello spettro più ampio possibile. Puoi vederlo se hai notato che la maggior parte delle aziende di LED affidabili si stanno allontanando dall'illuminazione rosa/viola e sostituendo i loro LED con chip "bianchi".
Questi chip bianchi sono prodotti con un metodo di rivestimento al fosforo, dove il rivestimento è depositato sul die LED. L'esatta tonalità o temperatura di colore della luce bianca prodotta è determinata dalla lunghezza d'onda dominante del LED blu e dalla composizione del fosforo. E lo spessore del rivestimento di fosforo produce le variazioni della temperatura di colore del diodo.
Bene! Ora che sappiamo come vengono realizzate le luci di coltivazione a LED di prima qualità di oggi, possiamo parlare dello “spettro migliore”.
La luce di coltivazione perfetta sarebbe quella che replica lo spettro del nostro sole, consentendoci di regolare l'intensità della luce in base alle nostre esatte esigenze. Questo sarebbe l'apice di "Full Spectrum".
Per i nostri intenti e scopi, lo spettro delle radiazioni del Sole è distribuito in modo molto uniforme e raggiunge picchi di lunghezze d'onda intorno allo spettro PAR.
Mentre le piante possono certamente utilizzare alcune delle lunghezze d'onda della luce al di fuori dello spettro PAR, la luce che cade al di fuori di questo intervallo di solito è troppo potente o troppo debole per essere utilizzata principalmente per la fotosintesi.
Come esempio, con alcune eccezioni la luce UV è troppo distruttiva per essere utilizzata per sintetizzare grandi molecole, e l'infrarosso d'altra parte è relativamente debole, e produce molto calore. A confronto, all'interno dell'intervallo PAR ogni fotone contiene energia appena sufficiente per eccitare gli elettroni delle molecole senza causare danni alla cellula.
Così, come dovrebbe essere lo spettro perfetto? Di quanto ogni colore hanno bisogno le piante?
Per fortuna, la scienza ha la risposta. Si scopre che una pubblicazione di McCree (1972) ha capito tutto questo per noi e ha pubblicato un grafico simile al seguente:
Per assorbire la luce, le piante usano una versione un po' primitiva ma molto efficace dei nostri occhi, che chiamiamo pigmenti. Il pigmento vegetale più abbondante è la clorofilla ed è utilizzato in modo più efficiente per catturare la luce rossa e blu. Oltre a quelli, ci sono molti altri pigmenti, compresi i caroteni e le xantofille che raccolgono la luce in altre lunghezze d'onda e la trasmettono al processo fotosintetico.
Va sottolineato che la luce verde penetra effettivamente più in profondità nell'interno della foglia rispetto alla luce rossa e può guidare la fotosintesi in modo più efficiente. Questo perché lo strato superiore dei cloroplasti che contiene clorofilla si satura mentre il verde e il giallo possono penetrare più in profondità nel tessuto fogliare e riflettersi fino a quando non vengono assorbiti da un altro cloroplasto contenente clorofilla o da un pigmento accessorio.
Ora che conosci la scienza alla base dei LED a spettro completo, ecco i fattori più importanti che devi considerare quando decidi quale acquistare.
Costo
Proprio adesso, Le luci di coltivazione a LED a spettro completo sono costose. I costi di installazione di un sistema che dipende da queste luci possono essere più elevati rispetto alle configurazioni HPS o HID standard.
Però, risparmierai un sacco di soldi a lungo termine grazie all'efficienza dei LED rispetto all'illuminazione HID. Per esempio, la vita media di una lampadina HPS è di circa 10, 000 ore. Confronta questo con un 50, 000 ore di durata dei LED e puoi vedere i risparmi sui costi che accumulerai nel tempo.
È possibile eseguire una configurazione LED a spettro completo per 15 ANNI prima di dover considerare la sostituzione. Così, in breve:se puoi permetterti il costo di installazione iniziale, ringrazierai te stesso a lungo termine.
Taglia
La maggior parte delle installazioni di illuminazione HID o CFL sono ingombranti e ingombranti. Questo non è necessariamente un male, ma se stai cercando di crescere in uno spazio più piccolo può renderlo difficile. Gli apparecchi a spettro completo sono relativamente piccoli e non richiedono reattori o riflettori, liberare spazio nella tua tenda da coltivazione o nella stanza di coltivazione.
Calore
Luce e calore sono intrecciati per sempre. La temperatura della tua grow room è una variabile vitale, e le luci di crescita sono uno dei maggiori contributori all'aumento delle temperature. Ecco perché la ventilazione della grow room è così importante.
Tuttavia, le luci a LED a spettro completo non hanno questo problema. Alcuni coltivatori devono effettivamente riscaldare artificialmente le loro stanze durante i mesi più freddi a causa della bassa emissione di calore di questo tipo di illuminazione. Ciò significa che se stai crescendo in un clima più caldo, non dovrai preoccuparti di surriscaldare la tua stanza di coltivazione.
Se stai leggendo questo articolo, è probabile che tu abbia già deciso di utilizzare una configurazione LED a spettro completo rispetto ad alcune delle altre opzioni di illuminazione disponibili. Però, è comunque utile fare un rapido confronto e contrasto con le altre tecnologie di illuminazione.
Fattore | LED a spettro completo | HPS | MH | cmh | CFL |
---|---|---|---|---|---|
Costo | Alto | medio | medio | Alto | Basso |
Potenza termica | Basso | Alto | Alto | Alto | Basso |
Spettro completo | sì | No | No | sì | No |
Taglia | Piccolo | Grande | Grande | Grande | Piccolo |
Durata | 50, 000 | 15, 000 | 15, 000 | 20, 000 | 10, 000 |
Quando si confrontano i LED con gli HID, stai davvero confrontando tre diversi tipi di luci:sodio ad alta pressione (HPS), ioduri metallici (MH), e alogenuri metallici ceramici (CMH).
Generalmente, HPS supera le configurazioni a spettro completo in termini di costi, ma perde in produzione di calore e capacità di crescere attraverso il ciclo di vita di una pianta.
LED a spettro completo
Sodio ad alta pressione
Generalmente, MH va bene per la fase vegetativa e costa un po' meno, ma emette molto calore e non funziona bene per una pianta durante l'intero ciclo di vita. Se coltivi solo piante vegetative, però, può funzionare bene.
LED a spettro completo
Ioduri metallici
Le luci CMH sono il miglior contendente HID rispetto ai LED a spettro completo. Emettono un buon spettro di luce e costano più o meno come un apparecchio a spettro completo. È un gioco da ragazzi qui.
LED a spettro completo
Ceramica a ioduri metallici
CFL, mentre efficiente, sono utilizzati al meglio per la fase di crescita vegetativa di una pianta. Questo perché generalmente non emettono un'intensità di luce sufficientemente elevata nello spettro giusto per consentire alle piante di prosperare durante la fase di fioritura.
LED a spettro completo
CFL
Fluence SPYDRx è ciò che ottieni quando un'azienda prende il clamore dei LED a spettro completo e applica effettivamente rigorosi test scientifici e processi di produzione di qualità.
È uno dei sistemi LED più belli che abbia mai visto personalmente, e a parte questo si esibisce effettivamente ad un livello elevato.
Take finale :Se hai i soldi da spendere per una configurazione a spettro completo top di gamma, non troverai un prezzo migliore da valutare rispetto a Fluence SPYDRx.
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California Lightworks è un rinomato produttore di illuminazione per l'orticoltura e da un po' di tempo produce sistemi LED di qualità. Anche se non vince tanti punti "appariscenti" come la mia migliore scelta assoluta, è una configurazione LED a spettro completo molto solida che farà il lavoro per la maggior parte delle piante che stai cercando di coltivare.
Ecco la ripartizione dello spettro:
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