Het spectrum van SpectroLight uitgelicht - Het LED Warenhuis
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Spectrum of Spectrolight presentado

Spectrum of Spectrolight presentado

El LED cultivar luces de Espectrular Tenga uno de los diseños más progresivos cuando se trata de la relación espectro y calidad de precios. En este artículo intentaremos indicar las ventajas y desventajas de diferentes espectros sobre la base de ejemplos y luces de crecimiento de Osram y Philips.

 

Este es el más ideal y al mismo tiempo el espectro más universal para las luces de crecimiento.

Si observamos el espectro anterior, podemos dividirlo en 3 grupos/neumáticos diferentes:

  1. 340 - 470 nm - azul   Esta es el área donde se produce la absorción de luz de los gránulos de color verde de la hoja para la luz azul (clorofila B) y betacaroteno. Esto promueve la fase vegetativa de la planta y mejora el color de la planta. También promueve la producción de terpenos. (tipo de aceite vegetal)
  2. 500-600 nm - Verde  Esta banda tiene un efecto positivo en el metabolismo de la planta. Hasta cierto punto, mejora la eficiencia de los otros neumáticos. Como resultado de los estudios sobre el papel de la "luz verde", sabemos que la planta absorbe por completo la luz verde. Especialmente en la parte inferior de las hojas.
  3. 640-680 nm - rojo  Mientras tanto, se ha demostrado que 660 nm es la parte más importante y más activa del espectro cuando se trata de la floración y el crecimiento de flores y frutas.

Pero, ¿cuáles son las relaciones más óptimas para la fase de floración de su planta?

  1. 430-470 nm-10-15%
  2. 500-600 nm-20-25%
  3. 640-680 nm-60-70%

El espectro de una lámpara de cultivo de sodio

Si comparamos este espectro con el espectro más ideal, este espectro no podría tener alta eficiencia para la fotosíntesis. Dado que el 45% del espectro está en el área de 500-600 nm y el resto está principalmente en el área 600-700 nm. Esto no coincide con la relación más óptima. Nada podría estar más lejos de la verdad Debido a que varios estudios han demostrado que un espectro muy amplio con muchos neumáticos diferentes (como los de una lámpara de sodio) tiene un efecto muy positivo en los procesos asociados con la fotosíntesis.

Podemos crear el siguiente espectro basado en la información anterior

La relación de este espectro es la siguiente:

  • 430-480 nm - 11%
  • 500-550 nm -   8%
  • 550-600 nm - 15%
  • 600-700 nm - 61%
  • 700-750 nm -   4%

La tecnología 

En el modelo de Espectrular 2 variantes LED se usan a saber:

  1. LED basados ​​en un diodo azul, Perfecto para el área 430-600 nm. La efectividad de este diodo no es alta más allá de los 600 nm debido a un mayor voltaje de trabajo de ~ 3V en comparación con el diodo rojo con un voltaje de trabajo de ~ 2 voltios. La eficiencia de este diodo es 2.3 - 2.6 μmol/j.
  2. LED basados ​​en un diodo rojo, Perfecto como una adición al espectro que se obtiene por el diodo azul y para el área de 620-680 nm. Debido al voltaje de trabajo de ~ 2V, este diodo contribuye considerablemente a la eficiencia de la lámpara. La eficiencia de este diodo es 3.2 - 3.7 μmol/j.

¿Qué hace que Spectrolight sea especial en comparación con otras marcas?

Si miramos luminarias con solo LED monocromáticos rojos y azules (LED con una sola longitud de onda), el espectro se ve así:

Este espectro se usa principalmente en luces de cultivo LED "antiguas" con solo LED rojos y azules. Debido a que hay una falta completa de luz de 500-550 nm y la forma en que se produce la luz, no se recomienda la luz. Incluso es dañino para el ojo humano.

Las luminarias con solo rojo y azul se cepillan (en horticultura profesional) porque tienen una eficiencia de 2.65 μmol/J.

A través de la investigación del Instituto Inhort Skierniewice, la eficiencia es hasta un 20% menor cuando  El sol, en el invierno, brilla poco. Esto también se aplica automáticamente a los productores internos donde el sol nunca brilla.

El espectro de espectrulight

Las luces de cultivo LED de Espectrular Combine las tecnologías de los diodos rojos y azules en forma de sistema LED COB (chip a bordo). Las mazorcas se basan en los cristales azules más eficientes producidos por Sannan. Estos tienen una efectividad de 2.95 μMol/j. Gracias a la tecnología súper del fósforo, esta COB finalmente tiene una eficiencia de 2.70 μMol/j con un consumo de 250 vatios.

Al usar diodos azules (cristales) en la mazorca, el espectro es perfecto para iluminar las plantas. La distribución del espectro COB es casi perfecta y las posibilidades del diodo azul se usan de manera óptima. Esto es compatible con diodos rojos de 660 nm. 

El diodo rojo utilizado es un diodo de 660 nm de 4 vatios basado en la doble tecnología de OSRAM OSLON®. El diodo rojo complementa perfectamente el espectro de mazorca en el área de 620 nm a 680 nm y tiene una eficiencia de 3.41μMol/j con 700 mA.

Debajo del resultado de la tecnología COB junto con el diodo rojo

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