Los LEDs de crecimiento de espectro completo han sustituido a las lámparas LED para plantas de color azul-rojo "blurple" y también a las lámparas de vapor de sodio como las fuentes de luz más populares en los cultivos de interior. Gracias a los chips LED blancos de bajo coste y a los COB de iluminación general, como CREE CXB 3590 o Samsung LM301BRealmente obtienes mucha potencia por poco dinero. Nuestras pruebas también confirman que funciona. Pero si el espectro completo normal es realmente la solución ideal, lo veremos ahora con más detalle.
¿Qué luz necesitan las plantas en qué fase?
Luz y fertilizante
Las demandas que las plantas hacen a la luz cambian con el crecimiento y el ciclo de vida. En cierta medida, esto es comparable a las necesidades de fertilizantes y nutrientes.
Cualquier jardinero exitoso (y el sentido común) podrá confirmarlo: no es ideal dar los mismos nutrientes a todas las plantas que crecen. Además de la cantidad, la composición del fertilizante también debe adaptarse a la respectiva etapa de desarrollo. Por esta razón, ni siquiera el mejor fertilizante universal puede competir con los sistemas de fertilizantes de componentes múltiples.
Por supuesto, la "mezcla milagrosa" de la ferretería también funciona, porque satisface todas las necesidades básicas de la planta. Sin embargo, alguien para quien es importante un producto final óptimo y un rendimiento máximo elegirá un producto que proporcione los elementos y minerales cruciales en el momento adecuado.
Luz para las plantas: El espectro hace la diferencia
La luz es como el alimento para las plantas, sin luz no hay fotosíntesis, no hay construcción de biomasa. La luz también es una ayuda para que las plantas se orienten en el espacio y el tiempo. Esto se debe a que las diferentes composiciones espectrales indican un lugar específico (por ejemplo, en la sombra) o un momento específico (por ejemplo, la tarde, el otoño). Por esta razón, las plantas han desarrollado una serie de comportamientos típicos que se desencadenan en respuesta a la iluminación con espectros de luz específicos.
El espectro completo de los LEDs de crecimiento - Enhanced Spectrum es la clase superior
Hasta hoy, sin embargo, muchos todavía creen que un espectro de luz blanca o un LED de espectro completo es suficiente. De hecho, es suficiente para las plantas. Sin embargo, el espectro de luz de 3500 Kelvin, que se utiliza principalmente en el cultivo de interiores, es sólo un compromiso para satisfacer en cierta medida las diferentes necesidades de crecimiento y floración. El resultado es un promedio de resultados que sólo se determina por la intensidad de la luz.
Para que las plantas prosperen de manera óptima y muestren resultados extraordinarios, no basta con ajustar la cantidad de luz, es decir, el brillo, en consecuencia. Además, la composición de la luz debe adaptarse continuamente al ciclo de crecimiento y sus etapas. Después de todo, algunos cultivadores profesionales utilizan diferentes temperaturas de color de LEDs blancos de espectro completo para este propósito. La fase de vegetación suele iluminarse con luz blanca fría (unos 6500 K), mientras que para la fase de floración (si se desea) se dispone de una lámpara de planta independiente que emite luz en el espectro blanco cálido (unos 3000 K o menos). Debido a los diferentes pesos de los componentes azules y rojos en la luz blanca fría y cálida, el Fotomorfogénesis puede ser influenciado.
Esto se ha practicado durante muchos decenios, porque incluso en la época de las lámparas de descarga de gas, era necesario cambiar las fuentes de luz para satisfacer los diferentes requisitos de las plantas en su ciclo de desarrollo.
Ahora hemos entrado en la era de los LEDs. Sin embargo, la ventaja única de los LEDs sigue siendo poco utilizada hoy en día: la capacidad de crear un espectro de luz óptimo a partir de muchas fuentes de luz individuales con gran precisión. Sin mencionar la habilidad de ajustar dinámicamente este espectro de luz.
Esos sistemas suelen ser demasiado caros para ser utilizados en una operación productiva. Por supuesto, es mucho más caro proveer varios canales con LEDs y controlar cada canal que mezclar todos los LEDs en un circuito. Pero las posibilidades y el potencial deberían compensar con creces este esfuerzo.
En la investigación, donde el precio de una lámpara de planta juega un papel menor, ya se han observado efectos sorprendentes de diferentes espectros de luz en las plantas. Una pequeña selección se encuentra aquí.
Efectos de las diferentes longitudes de onda de la luz
Luz ultravioleta (UVA):
- la alta intensidad desencadena el estrés
- reacción de estrés hormonal, por ejemplo, la formación de resina como reacción de defensa
Luz azul:
- acorta los nodos ("crecimiento tupido")
- crecimiento limitado de la hoja
- promueve la formación de sustancias vegetales secundarias, por ejemplo, aromas, etc.
Luz verde:
- penetra más fuertemente en las hojas y puede así desencadenar la fotosíntesis en las capas bajo el dosel de las hojas
Luz roja:
- promueve el crecimiento de las hojas y la formación de flores
- aumenta la formación de sustancias vegetales secundarias, por ejemplo, aromas, etc.
Luz roja lejana:
- Ciertos pesos del infrarrojo cercano contribuyen al efecto Emerson, es decir, la tasa de fotosíntesis aumenta
- Señal de floración
- influencia en la conversión de fitocromo - el ritmo diurno/nocturno puede ser manipulado
La investigación de las plantas sólo está empezando
De momento, la investigación sobre los efectos de determinados espectros está todavía en pañales. Hay demasiados cultivares que deben ser examinados por sus reacciones individuales. Además, no sólo se producen cambios visibles por el espectro de luz, sino que también se producen diferencias en las sustancias que contienen las plantas. Para ello, hay que analizar el biomaterial de forma químicamente compleja. E incluso entonces, en vista de la comparabilidad, hay dudas, porque en las diferentes instalaciones de investigación también hay a veces condiciones básicas muy diferentes.
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2 comentarios en “Vollspektrum Grow LED vs. Enhanced Spectrum”
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