Les lampes de culture à LED sont actuellement très importantes pour les serres commerciales et la culture en intérieur. Les lampes de culture à spectre complet-ont un effet direct sur la qualité de la photosynthèse et de la croissance des plantes. Les producteurs commerciaux doivent savoir comment le spectre et l'efficacité énergétique sont liés afin de pouvoir déterminer comment obtenir de meilleurs rendements et une meilleure qualité, économiser l'énergie et gagner le plus d'argent.
Que signifie l’efficacité photonique photosynthétique (EPI) ?
L'une des choses les plus importantes que nous examinons lors du choix des lampes de culture à LED est leur efficacité photonique photosynthétique (EPI). L'unité de l'EPI est le µmol/J, qui représente la quantité de micromoles de photons photosynthétiquement actifs (PAR, plage de longueurs d'onde de 400 à 700 nm) produite pour chaque joule d'énergie électrique utilisé.
En termes simples, plus l’EPI est élevé, plus les plantes peuvent utiliser les photons produits par l’énergie électrique. En d’autres termes, les lampes à -EPI émettent une meilleure lumière pour la même quantité d’électricité, ce qui aide les plantes à photosynthétiser plus efficacement.
Comment le spectre affecte les EPI
Le spectre d’une lampe de culture LED a non seulement un impact sur son fonctionnement, mais il a également un effet direct sur l’EPI. L'efficacité lumineuse des puces LED varie beaucoup en fonction de la longueur d'onde, c'est pourquoi toutes les sources lumineuses LED n'ont pas le même EPI.
1. Bleu clair (440-480 nm)
La lumière bleue est essentielle à la floraison précoce des plantes. Il aide les feuilles à devenir plus épaisses, les racines à pousser et les pigments photosynthétiques à se former. Cela accélère également l’ouverture et la fermeture des stomates, ce qui rend la photosynthèse plus efficace.
Les mèches de lumière bleue ont une efficacité de conversion photoélectrique légèrement inférieure à celle des mèches de lumière rouge, ce qui signifie que l'EPI est également légèrement inférieur.
Ainsi, lorsque JT Technologie fabrique des lampes de culture à LED commerciales, elle utilise généralement des puces à lumière bleue-haute puissance pour garantir le développement des plantes tout au long du stade de semis.
2. Lumière rouge (600-660 nm)
La meilleure longueur d’onde pour la photosynthèse est la lumière rouge. C’est l’élément principal qui permet la photosynthèse et aide les plantes à fleurir, à produire des fruits et à croître plus rapidement.
Les perles de lumière rouge ont généralement la meilleure efficacité de conversion électro-optique, et elles ont également l'EPI le plus élevé.
Ainsi, si vous souhaitez améliorer l'EPI tout en répondant aux besoins de développement des plantes, vous pouvez faire en sorte que la conception du spectre complet-inclue davantage de lumière rouge.
3. Lumière dans la plage du rouge lointain (730 nm)
La lumière rouge lointaine n'apporte pas grand-chose aux calculs d'EPI, mais elle modifie la forme des plantes et le moment de leur floraison.
Il envoie des signaux photopériodiques qui modifient le développement et la floraison des plantes. Il est souvent utilisé dans les serres commerciales pour contrôler ou prolonger la floraison. De plus, les LED rouges lointaines ne sont pas très efficaces et n'ajoutent pas grand-chose directement à l'EPI.
Pour éviter de gaspiller de l'énergie, la lumière rouge lointaine - doit être utilisée comme complément et non comme source de lumière principale.
4. Vert clair (500-570 nm)
La lumière verte pénètre profondément dans les feuilles, ce qui favorise la photosynthèse et permet une diffusion plus uniforme de la lumière. Son efficacité LED est moyenne, mais sa contribution aux EPI est également moyenne car elle n'utilise pas la photosynthèse ainsi que la lumière bleue et rouge.
Un rapport de lumière verte-bien équilibré dans les lampes de culture à LED peut garantir que les plantes reçoivent une lumière uniforme sans trop réduire le nombre d'EPI.
5. Lumière dans les gammes UV et IR
La lumière UV (ultraviolette) et IR (infrarouge) n'ajoute pas grand-chose aux calculs d'EPI, mais elle est très utile pour la culture commerciale de plantes.
Les UV peuvent rendre les plantes plus résistantes et favoriser la croissance de métabolites secondaires, qui sont des produits chimiques que les plantes fabriquent pour se protéger. Par exemple, les plantes peuvent produire du THC et du CBD dans le cannabis ou des composés parfumés dans les fruits. L'IR peut modifier la forme des plantes et la durée de leurs jours, ce qui peut les aider à fleurir ou à faire mûrir leurs fruits.
En pratique, la lumière UV/IR doit être utilisée comme ajout de spectre fonctionnel et ne doit pas être recherchée pour les EPI élevés.

Trouver le bon équilibre entre la conception à spectre complet-et l'efficacité énergétique
Lors de la culture de plantes à l'intérieur dans la vie réelle, les lampes de culture à LED doivent être conçues pour équilibrer l'efficacité lumineuse (EPI) avec les besoins de la plante.
Par exemple:
1. Les lampes conçues uniquement pour les EPI utilisent principalement la lumière rouge, mais si elles n'ont pas de lumière bleue et verte, les plantes peuvent pousser trop rapidement, leurs feuilles peuvent devenir fragiles ou la photosynthèse peut ne pas se produire suffisamment dans les couches inférieures.
2. Trop de lumière bleue et verte peut donner une meilleure apparence aux plantes, mais cela réduit l'EPI global de la lampe et consomme plus d'énergie.
Donc,Lampes de culture LED à-spectre completutilisent généralement des puces de lumière rouge à haute efficacité-comme source principale de lumière, ainsi que les bonnes quantités de lumière bleue, verte et-rouge lointain pour tirer le meilleur parti de la lumière et lui donner le meilleur aspect possible.
Choisir des chips et gérer la chaleur
En plus de concevoir le spectre, vous devez également envisager des moyens d'améliorer l'efficacité photonique photosynthétique (EPI) des lampes de culture à LED :
1. Qualité des puces : les puces à lumière rouge et bleue à haute-efficacité sont cruciales et nécessaires pour améliorer les EPI.
2. Gestion de la chaleur : Trop de chaleur sur une puce LED la rend moins efficace et raccourcit sa durée de vie. Une bonne gestion thermique a un effet direct sur l'efficacité énergétique à long-terme.
3. Efficacité du pilote et de l'alimentation : les pilotes à courant constant -à haut rendement -réduisent les pertes d'énergie et garantissent que la puissance de la lampe reste stable.
En conclusion
Les principaux domaines de recherche et développement pourLED commerciales élèvent des lumièressont des conceptions spectrales et les rendent plus économes en énergie. En choisissant soigneusement des puces LED avec des longueurs d'onde variées, en obtenant le rapport de spectre complet parfait et en combinant l'optimisation thermique et du pilote, les producteurs peuvent obtenir les avantages suivants :
1. Une meilleure efficacité photonique photosynthétique (EPI) réduit le coût de l’électricité.
2. Une structure végétale optimisée rend les feuilles plus épaisses et les fruits meilleurs.
3. Améliorer la photosynthèse dans les feuilles inférieures pour produire globalement plus de fruits.
4. Utilisez la lumière infrarouge lointaine, UV et IR pour contrôler la photopériode et le métabolisme secondaire.
Les agriculteurs peuvent choisir des lampes de culture à LED qui sont à la fois-économes en énergie et bonnes pour leurs cultures, car ils savent comment le spectre et l'efficacité énergétique fonctionnent ensemble. Cela les aide à économiser de l’argent et à améliorer la qualité de leurs récoltes lorsqu’ils les cultivent commercialement.
JT Technology en sait beaucoup sur le spectre et l'efficacité énergétique des lampes de culture à LED. Nous savons ce dont nos clients ont besoin en matière de culture, vous ne regretterez donc pas d'avoir acheté nos lampes de culture LED à spectre complet-. Contactez-nous pour plus d'informations.


