Kunnskap om lysspekteret
Fotoner er de subatomære enhetene som utgjør lys. Når en lyspære slås på, begynner det å frigjøres fotoner, som øynene våre kan gjenkjenne. Bølgelengden til fotonene som frigjøres bestemmer fargen på lys som mennesker ser. Fotoner med lengre bølgelengde (635–700 nm) produserer rødt lys, mens fotoner med kortere bølgelengde (450–490 nm) produserer blått lys. Lys vises bare en nyanse for det menneskelige øyet når det blir sett. I virkeligheten er lys ofte en blanding av fotoner med mange forskjellige bølgelengder og består sjelden av fotoner med samme bølgelengde. Lysspekteret er samlingen av bølgelengder og mengden fotoner ved hver bølgelengde.

Hvordan spekteret til et lys påvirker plantevekst
Planter trenger helt klart lys for å utvikle seg, men kvaliteten på lyset er like viktig som kvantiteten. Planter kan bare bruke et begrenset spekter av lysspekteret for absorpsjon. Planter bruker et lysspekter kalt Photosynthetical Active Radiation (PAR), som har bølgelengder fra 400 til 700 nm. Derfor kan ikke lys som produseres utenfor dette spekteret absorberes av planter og brukes til vekst. I tillegg kan forskjellige lysbølgelengder få planten til å reagere på forskjellige måter. Rødt lys, for eksempel, er nyttig for å dyrke planter generelt, men når det brukes utelukkende, kan det føre til "strakte" planter som er høye med sparsomme blader. På grunn av dette er det avgjørende å ha et "fullspektret" lys som inneholder en rekke lysbølgelengder.
Avhengig av utviklingsstadiet planten din er i, kan det å øke mengden spesifikke lysfarger hjelpe plantens ønskede vekst. For eksempel kan en økning av mengden blått lys i vegetativ tilstand føre til mer kompakte, tykkere planter, noe som gir en jevnere kronehøyde og sikrer at plantene får like mengder lys. Plantens veksthastighet blir deretter akselerert under blomstringsstadiet ved tilsetning av ekstra rødt lys, som "strekker" planten og gir høyere avlinger. Dette skyldes det faktum at i naturen signaliserer en plantes respons på lysspekteret den mottar spesifikke klimatiske variabler, for eksempel årstiden.
Det er enkelt å se hvorfor lys med full spektrum er det beste for planteutvikling når du forstår hvordan ulike bølgelengder er ansvarlige for ulike planteresponser. Fullspektret belysning bruker en blanding av alle fargetoner i alle vekstfaser for å likne mest nøyaktig det naturlige solskinnet. Hvitt, fullspektret lys leveres av begge VOLT Grow® LED-vekstlampene. Avlingene kan lide hvis spesifikke bølgelengder som støtter planteutvikling blokkeres.
LED vokser lysspekteret
Hagebruk LED-vekstlys ble en gang referert til som "smurf"-lys siden de utelukkende genererte lys i de røde og blå bølgelengdene. Vektleggingen av rødt og blått lys kom fra forestillingen om at planters celler absorberer disse spektrene langt mer effektivt enn grønt lys. Selv om dette er sant, har nyere forskning vist at bruk av grønt lys i tillegg til rødt og blått lys i en LED-vekstlampe virkelig øker avlingene. Grønt lys, ifølge forskere, er i stand til å reise lenger inn i kalesjen før det absorberes siden planteceller ikke absorberer det like lett. Ved å tilføre lys til planteceller som tidligere ikke var i stand til å delta i fotosyntesen på grunn av obstruksjon fra celler høyere i baldakinen, økes det totale utbyttet av planten. Grønt lys har også vist seg å bidra til bedre plantestrukturer.
En av de mulige årsakene til at eldre generasjoner av LED-vekstlys ikke klarer å matche effekten av konvensjonelt HID-lys produsert av høytrykksnatriumpærer (HPS) er vektleggingen av rødt og blått lys. Avlingene til avlinger dyrket med HPS-vekstlys kan nå matches og til og med overgås av moderne LED-vekstlys som gir et hvitt, fullspektret lys. For å øke avlingens produktivitet og kvalitet, har VOLT Grow® jobbet for å forbedre spekteret til våre LED-vekstlysarmaturer.
