{"id":180,"date":"2020-03-26T01:23:01","date_gmt":"2020-03-26T00:23:01","guid":{"rendered":"https:\/\/cre.science\/?p=180"},"modified":"2021-06-20T13:46:15","modified_gmt":"2021-06-20T11:46:15","slug":"spettro-completo-di-led-di-coltivazione-vs-spettro-potenziato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cre.science\/it\/vollspektrum-grow-led-vs-enhanced-spectrum\/","title":{"rendered":"Spettro completo LED di crescita vs. Spettro migliorato"},"content":{"rendered":"<p>I LED per la coltivazione a spettro completo hanno sostituito le lampade per piante a LED blu-rosso \"blurple\" e le lampade a vapori di sodio come fonti di luce pi\u00f9 diffuse nella coltivazione indoor. Grazie a chip LED bianchi e COB economici provenienti dal settore dell'illuminazione generale, come CREE CXB 3590 o <a href=\"https:\/\/cre.science\/samsung-lm301b-led-chip\/\">Samsung LM301B<\/a>Si ottiene davvero molta potenza per pochi soldi. Il fatto che funzioni \u00e8 confermato anche dai nostri test. Ma se il normale spettro completo \u00e8 davvero la soluzione ideale, ora daremo un'occhiata pi\u00f9 da vicino.<\/p>\t\t\n\t\t\t<h2>Di quale luce hanno bisogno le piante in quale fase?<\/h2>\t\t\n\t\t\t<h4>Luce e fertilizzante <\/h4>\t\t\n\t\t<p>Le richieste che le piante fanno alla luce cambiano con la crescita e il ciclo di vita. In una certa misura, ci\u00f2 \u00e8 paragonabile ai requisiti per i fertilizzanti e le sostanze nutritive.<\/p>\n<p>Qualsiasi giardiniere di successo (e il buon senso) potr\u00e0 confermarlo: non \u00e8 l'ideale per dare le stesse sostanze nutritive ad ogni pianta che si coltiva. Oltre alla quantit\u00e0, anche la composizione del fertilizzante deve essere adattata al rispettivo stadio di sviluppo. Per questo motivo, anche il miglior fertilizzante universale non pu\u00f2 competere con i sistemi di fertilizzazione multicomponente.<\/p>\n<p>Naturalmente funziona anche la \"miscela miracolosa\" del negozio di fai da te, perch\u00e9 soddisfa tutte le esigenze di base dell'impianto. Tuttavia, qualcuno per il quale sono importanti un prodotto finale ottimale e la massima resa sceglier\u00e0 un prodotto che fornisca gli elementi e i minerali cruciali al momento giusto.<\/p>\n<p><!-- \/wp:post-content --><!-- wp:paragraph --><\/p>\t\t\n\t\t\t<h4>Luce per le piante: Lo spettro fa la differenza<\/h4>\t\t\n\t\t<p>La luce \u00e8 come il cibo per le piante - senza luce non c'\u00e8 fotosintesi, non c'\u00e8 costruzione di biomassa. La luce \u00e8 anche un aiuto alle piante per orientarsi - nello spazio e nel tempo. Ci\u00f2 \u00e8 dovuto al fatto che diverse composizioni spettrali indicano un luogo specifico (ad es. all'ombra) o un tempo specifico (ad es. sera, autunno). Per questo motivo, le piante hanno sviluppato una serie di comportamenti tipici che si innescano in risposta all'illuminazione con specifici spettri di luce.<\/p>\t\t\n\t\t\t<h2>Lo spettro completo fa crescere il lavoro dei LED - Enhanced Spectrum \u00e8 la classe superiore<\/h2>\t\t\n\t\t<p>Fino ad oggi, tuttavia, molti credono ancora che uno spettro di luce bianca o LED a spettro completo sia sufficiente. In realt\u00e0, \u00e8 sufficiente per le piante. Tuttavia, lo spettro luminoso di 3500 Kelvin, che viene utilizzato principalmente nelle coltivazioni indoor, \u00e8 solo un compromesso per soddisfare le diverse esigenze di crescita e fioritura in una certa misura. Il risultato \u00e8 un risultato medio che viene determinato solo dall'intensit\u00e0 della luce.<\/p>\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1013\" height=\"294\" src=\"https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/3500K-Vollspektrum-Grow-LED.png\" alt=\"Spettro completo cresce LED con temperatura di colore 3500K\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/3500K-Vollspektrum-Grow-LED.png 1013w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/3500K-Vollspektrum-Grow-LED-300x87.png 300w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/3500K-Vollspektrum-Grow-LED-768x223.png 768w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/3500K-Vollspektrum-Grow-LED-16x5.png 16w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/3500K-Vollspektrum-Grow-LED-600x174.png 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1013px) 100vw, 1013px\" title=\"\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption>Distribuzione spettrale di un Grow LED a spettro completo (esempio: Samsung LM301 con 3500K)<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<p>Affinch\u00e9 le piante possano prosperare in modo ottimale e mostrare risultati straordinari, non \u00e8 sufficiente regolare la quantit\u00e0 di luce - cio\u00e8 la luminosit\u00e0 - di conseguenza. Inoltre, la composizione della luce deve essere continuamente adattata al ciclo di crescita e alle sue fasi. Dopotutto, alcuni coltivatori professionisti utilizzano a questo scopo diverse temperature di colore dei LED bianchi a spettro completo. La fase di vegetazione \u00e8 di solito illuminata con luce bianca fredda (circa 6500 K), mentre per la fase di fioritura \u00e8 prevista una lampada vegetale separata (se lo si desidera), che emette luce nello spettro bianco caldo (circa 3000 K o meno). A causa delle diverse ponderazioni delle componenti blu e rosse in luce bianca fredda e calda, la <a href=\"https:\/\/www.spektrum.de\/lexikon\/biologie\/photomorphogenese\/51337\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Fotomorfogenesi<\/a> possono essere influenzati.<\/p>\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"820\" height=\"588\" src=\"https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/09.jpg\" alt=\"Spettro luminoso per la fase di vegetazione\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/09.jpg 820w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/09-600x430.jpg 600w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/09-300x215.jpg 300w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/09-768x551.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 820px) 100vw, 820px\" title=\"\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption>L'attenzione alla luce blu durante la crescita mantiene le piante compatte.<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"820\" height=\"588\" src=\"https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/49.jpg\" alt=\"Spettro del fiore con UV\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/49.jpg 820w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/49-600x430.jpg 600w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/49-300x215.jpg 300w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/49-768x551.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 820px) 100vw, 820px\" title=\"\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption>Spettro floreale ottimizzato con UV e forte focalizzazione sul rosso intenso.<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<p>Questo \u00e8 stato praticato per molti decenni, perch\u00e9 anche nell'era delle lampade a scarica di gas era necessario cambiare le sorgenti luminose per soddisfare le diverse esigenze degli impianti nel loro ciclo di sviluppo.<\/p>\n<p>Ora siamo entrati nell'era dei LED. Tuttavia, il vantaggio unico dei LED \u00e8 ancora oggi poco utilizzato - la capacit\u00e0 di creare uno spettro luminoso ottimale da molte singole sorgenti luminose con grande precisione. Per non parlare della capacit\u00e0 di regolare dinamicamente questo spettro luminoso.<\/p>\n<p><!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --><\/p>\n<p>Tali sistemi sono di solito troppo costosi per essere utilizzati in operazioni produttive. Naturalmente, \u00e8 molto pi\u00f9 costoso fornire pi\u00f9 canali con LED e controllare ogni canale piuttosto che mischiare tutti i LED in un unico circuito. Ma le possibilit\u00e0 e il potenziale dovrebbero pi\u00f9 che compensare questo sforzo.<\/p>\n<p>Nella ricerca, dove il prezzo di una lampada per piante gioca un ruolo minore, sono gi\u00e0 stati osservati effetti sorprendenti di diversi spettri di luce sulle piante. Una piccola selezione \u00e8 elencata qui.<\/p><p><!-- wp:paragraph --><\/p>\n<p><!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:heading --><\/p>\n<p><!-- \/wp:heading --><!-- wp:paragraph --><\/p>\n<p><!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:heading {\"level\":3} --><\/p>\n<p><!-- \/wp:heading --><!-- wp:paragraph --><\/p>\n<p><!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:heading --><\/p>\n<h2>Effetti di diverse lunghezze d'onda della luce<\/h2>\n<p><!-- \/wp:heading --><!-- wp:heading {\"level\":4} --><\/p>\n<h4>Luce ultravioletta (UVA):<\/h4>\n<p><!-- \/wp:heading --><!-- wp:list --><\/p>\n<ul>\n<li>l'alta intensit\u00e0 innesca lo stress<\/li>\n<li>reazione di stress ormonale, ad es. formazione di resina come reazione di difesa<\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- \/wp:list --><!-- wp:heading {\"level\":4} --><\/p>\n<h4>Luce blu:<\/h4>\n<p><!-- \/wp:heading --><!-- wp:list --><\/p>\n<ul>\n<li>accorcia le distanze nodali (\"crescita a cespuglio\")<\/li>\n<li>crescita limitata delle foglie<\/li>\n<li>promuove la formazione di sostanze vegetali secondarie, ad esempio aromi, ecc.<\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- \/wp:list --><!-- wp:heading {\"level\":4} --><\/p>\n<h4>Luce verde:<\/h4>\n<p><!-- \/wp:heading --><!-- wp:list --><\/p>\n<ul>\n<li>penetra pi\u00f9 fortemente nelle foglie e pu\u00f2 quindi innescare la fotosintesi negli strati sotto il baldacchino della foglia<\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- \/wp:list --><!-- wp:heading {\"level\":4} --><\/p>\n<h4>Luce rossa:<\/h4>\n<p><!-- \/wp:heading --><!-- wp:list --><\/p>\n<ul>\n<li>promuove la crescita delle foglie e la formazione di fiori<\/li>\n<li>aumenta la formazione di sostanze vegetali secondarie, ad es. aromi, ecc.<\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- \/wp:list --><!-- wp:heading {\"level\":4} --><\/p>\n<h4>Luce rossa lontana:<\/h4>\n<p><!-- \/wp:heading --><!-- wp:list --><\/p>\n<ul>\n<li>Alcuni pesi del vicino infrarosso contribuiscono all'effetto Emerson, cio\u00e8 il tasso di fotosintesi \u00e8 aumentato<\/li>\n<li>Segnale di fioritura<\/li>\n<li>Influenza sulla trasformazione dei fitocromi - il ritmo giorno\/notte pu\u00f2 essere manipolato<\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- \/wp:list --><\/p>\t\t\n\t\t<h3>La ricerca sulle piante \u00e8 solo all'inizio<\/h3>\n<p><!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --><\/p>\n<p>Al momento, la ricerca sugli effetti di certi spettri \u00e8 ancora agli inizi. Ci sono troppe cultivar che devono essere esaminate per le loro reazioni individuali. Inoltre, non solo i cambiamenti visibili sono causati dallo spettro della luce, ma le differenze si verificano anche nelle sostanze contenute nelle piante. A tal fine, il biomateriale deve essere analizzato in modo chimicamente complesso. E anche allora, in vista della comparabilit\u00e0, ci sono dubbi, perch\u00e9 in diverse strutture di ricerca ci sono anche condizioni di base a volte molto diverse.<\/p><h2>CresControl per ricette leggere in orticoltura<\/h2>\n<p><!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --><\/p>\n<p>Crescience offre una soluzione con CresControl per raccogliere maggiori conoscenze sugli effetti dello spettro luminoso. L'ottimizzazione dello spettro con le lampade per piante a LED rende possibile alle piccole istituzioni, alle aziende specializzate e anche ai giardinieri per hobby di sviluppare le proprie ricette di illuminazione. La qualit\u00e0 e la quantit\u00e0 del raccolto possono essere notevolmente migliorate.<\/p>\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"671\" src=\"https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Unbenannt-1-1024x671.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Unbenannt-1-1024x671.png 1024w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Unbenannt-1-300x197.png 300w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Unbenannt-1-768x503.png 768w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Unbenannt-1-16x10.png 16w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Unbenannt-1-600x393.png 600w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Unbenannt-1.png 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" title=\"\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t<h2>APEXengine - spettro ottimizzato reso facile<\/h2>\t\t\n\t\t<p>Le lampade da coltivazione a LED pronte all'uso sono relativamente poco flessibili. Pertanto, ora offriamo una soluzione modulare per tutti coloro che preferiscono costruire la propria illuminazione delle piante. Da ora in poi ci sono <a href=\"https:\/\/cre.science\/apexengine\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Motori APEX<\/a> e APEXstrips con le lunghezze d'onda critiche per le piante 730 nm, 660 nm, 450 nm e anche UVA!<\/p>\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"900\" height=\"678\" src=\"https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/APEX_hand.png\" alt=\"APEXengine migliora lo spettro dei LED per gli impianti\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/APEX_hand.png 900w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/APEX_hand-600x452.png 600w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/APEX_hand-300x226.png 300w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/APEX_hand-768x579.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px\" title=\"\">","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo spettro completo contiene tutti i colori - sembra essere bianco. Per alcune applicazioni, tuttavia, si desiderano proporzioni pi\u00f9 elevate di una specifica lunghezza d'onda. \u00c8 qui che entra in gioco lo \"Spettro potenziato\".<\/p>","protected":false},"author":1516,"featured_media":967,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[90,93],"tags":[],"class_list":["post-180","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pflanzenbeleuchtung","category-technologie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cre.science\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cre.science\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cre.science\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cre.science\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1516"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cre.science\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=180"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cre.science\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/180\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cre.science\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/967"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cre.science\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cre.science\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cre.science\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}