現代の屋内栽培では、ほぼすべての栽培者がこの現象に遭遇しています。植物の上部の樹冠は活気に満ちて繁栄しているように見えますが、葉を持ち上げると、その下にはまったく異なる世界が現れます。
そこでは、光が暗く、葉はくすんで、花芽はまばらで、糖度は低く、湿気がたまりやすく、カビが発生しやすくなります。これは植物が「不健康」だからではなく、物理世界での光の伝播方法が規定しているためです...
頭上の照明だけに依存すると、植物はその潜在能力を最大限に発揮できなくなります。研究が深まり、LED技術が成熟し、収量競争が激化するにつれて、真の収量限界はワット数ではなく配光に起因することを認識する生産者が増えています。
まさにこれが理由です-キャノピー照明の下で名声を得てきました。
オーバーヘッドライトがどれほど強力であっても、植物の樹冠が密集すると、光の透過は指数関数的に減少します。
科学的研究は次のことを示しています。
- 上部の葉は光子の 90% を直接吸収します
- PAR (光合成活性放射線) のうち下層に到達するのは 5 ~ 10% だけです
- 重要なスペクトル帯域(青色光と赤色光)は、透過中に重大な損失を受けます。
- 最下層のエネルギーが不足すると、下層の芽(一般に「ポップコーンの花」と呼ばれます)が未発達になります。-
上部のキャノピーに 100% のエネルギーを投資しますが、下部の層に到達するのは 10% 未満です。これが、光の分布が不均一であると上部の成長は堅調だが、中層と下部の成長が不十分になる理由です-。--これは技術的欠陥ではなく、光学法則です。


2.-キャノピー下の照明が「光学的修復」として現れます。
天蓋照明の下で真に価値を高めるのはマーケティングではなく、科学です。{0}
下葉は光を吸収できないわけではありません。それよりも:
- 上面吸収率: ~90%
- 表面吸収率の低下: ~50 ~ 60% (それでも非常に重要)
下層に光を届けることができれば、下層はそれを有効活用することができます。
最新の LED の高い PPE (2.8~3.1 μmol/J) と組み合わせることで、補助照明はこれまでよりも費用対効果と効率が向上しました。-たとえば、JT-UCL 4 フィート LED アンダーキャノピー育成ライト-キャノピー照明に欠かせないツールとなっています。
3. 商業栽培では統一した「分散照明戦略」を採用
以前の照明アプローチは主にトップライティングに焦点を当てており、上部の最大強度を優先していました。しかし、広範な実験により、トップライトが特定の PPFD (例: 700 ~ 900 μmol/m2/s) に達すると、葉は光飽和に向かう傾向があることが示されています。この点を超えると、ワット数を増加しても、軽度の無駄が発生する一方で、わずかな歩留まりの向上しか得られません。しかし、樹冠上部の密集した葉が光を遮り、中層と下層は十分なサービスを受けられません。したがって、研究ではより効率的な戦略が提案されています。
1000W を上部照明に完全に浪費するのではなく、次のように割り当てます。800Wトップライト + 150W キャノピー下 LED 植物育成ライト-.
これがまさに、ほとんどの商業用温室、垂直農場、および医療栽培施設がこのアプローチに移行している理由です。
結果:
エネルギー消費量は変わらないか、むしろ減少する
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プラント全体の PPFD 分布がより均一になる
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芽の体積、密度、樹脂含有量の低下が大幅に改善されました。
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ポップコーンの芽が 30 ~ 60% 減少
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市場性のあるグレード A の芽が 20 ~ 40% 増加
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ドライフラワーの総収量が 15 ~ 30% 増加
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4. JT-UCL120W LED アンダー キャノピー グロー ライトの利点-
実際の栽培環境では:
1) より低いゾーンには中程度の PPFD レベルが必要です
2) 中出力のライトバー-により、より均一な範囲が提供されます
3) ラックの負荷ストレスを避けるために、治具は軽量でなければなりません
4) 低い熱出力により根域の微気候の破壊を防止
5) 柔軟な設置とデイジーチェーン機能が必要-
これは、キャノピー ライトの下の 120 W の最適範囲と正確に一致しています。-のJT-UCL120W- キャノピー グロー ライトの下は次の要件を満たすように設計されています。
長さ4フィート
- ほとんどの栽培ラックと 4×4 栽培ゾーンに完全に適合します
- 影を最小限に抑え、光が自然に広がります。
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3 面発光 (240 ~ 270 度)-
- 標準の 120 度ライトバーよりも大幅に広い範囲をカバーします。
- 密な樹冠の成長に不可欠です。
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PPE 2.8 ~ 3.1 μmol/J
- より低いエネルギー消費でより高い出力を実現
- 下層には強力な照明ではなく、効率的な光が必要です。
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IP66
- 湿気の多い環境、噴霧灌漑、化学環境向けに設計
- 下部ゾーンは最も湿度が高くなります。{0}防水は信頼できるものでなければなりません。
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直列接続をサポート
- 120V(7~8台)/240V(12~14台)
- 大規模な温室の配線を削減し、大規模プロジェクトのコスト効率を高めます。{0}}
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頭上の照明のみを使用した典型的な 4×4 大麻エリアでは、次のようになります。
- 上部 PPFD: 800 ~ 1200 μmol/m²/s
- 中 PPFD: 300 ~ 500 μmol/m²/s
- PPFD の下限: 50 ~ 120 μmol/m²/s
2つ追加したらキャノピーの下にある 4 フィートの LED 栽培ライト-(各 120 ~ 125W):
- 下部キャノピー PPFD: 200 ~ 350 μmol/m²/s
- 配光標準偏差を大幅に低減
- 最も顕著な改善は芽密度の低下です。
栽培者の現実世界のフィードバック: 「以前は林冠の下部が最も恐れていた部分でしたが、今では最も信頼できる部分です。」


6. キャノピーの下の照明が収量を増やすだけでなく、花の品質も高めるのはなぜですか?{1}}
- 樹冠の下部の芽は通常、光への曝露が少ないと問題になります。繊維質、サイズが小さく、テルペンが欠如し、樹脂の生成が不十分で、乾燥後は実質的に価値がありません。-
- しかし、配光が改善されたことで、ゾーン C と B の花はグレード A の構造を示すようになりました。より深い色、より高い密度。 THCとテルペン含有量の増加。バッチの一貫性が大幅に強化されました
- 商業栽培者の場合、バッチの価値は総重量ではなく、グレード A の花の割合によって決まります。
ここにキャノピー下照明の真の価値があります。{0}}
以下の推奨事項は、JTGL エンジニアリング テストと生産者のフィードバックに基づいています。
- 地上高:10~20cm
ステムの根元近くに、わずかに内側に傾けて配置します。
- 植物からの距離:20〜30cm
光エネルギーの無駄を防ぎながら、軽い圧力を避けてください。
- 点灯期間:開花期と同期(通常12/12)
下層では追加の時間は必要ありません。
- ペアリング: 640W ~ 850W オーバーヘッド照明
分散型照明は、単一の高ワット数の器具よりも優れたパフォーマンスを発揮します。{0}
- 下部ファンを追加する
根元に湿気が溜まるのを防ぎます。


8. 要約: -キャノピー下照明はより優れた合理性を提供します
以前は、より高い PPFD;より高いPPE。より強い光強度。より広い範囲をカバーします。
最も強力な頭上照明であっても、光の減衰によって引き起こされる構造的な問題を克服できないという認識が広まったのは近年になってからです。
のJT-UCL120W アンダー-キャノピー グロウ ライトこの 120W、4FT、3 面光補完アプローチを代表するもので、従来の照明方法を科学的に補完します。-
これにより、光の無駄が削減され、プラント全体の利用効率が向上し、中層と下層がもはや「無視された世界」ではなくなります。
CEA が急速な開発を続けるにつれて、キャノピー下の LED 照明が将来の標準構成になるでしょう。{0}
よくある質問
Q: 植物は栄養段階の間、樹冠の下に照明を必要としますか?{0}?
A: いいえ、樹冠の密度は栄養生長中に追加のエネルギーを必要とするほど高くありません。
Q: キャノピー照明は底部照明よりも優れていますか?
A: どちらも下位枝の収量を増やすことができます。下部照明は最も低いつぼみに最適です。サイドライティングは、中レベルの分岐でより効果的です。-
Q: 上部の照明を増やす(800-900 ワット/4x4 フィートを超える)ことで、キャノピー下の LED 育成ライトがないことを補うことはできますか?
A: いいえ、上部の葉は限られた光エネルギーしか吸収できません。追加の光のほとんどは無駄になるか、プラントの過熱を引き起こす可能性があります。
Q: キャノピー下の LED 植物育成ライトにはどのスペクトルが最適ですか?{0}
A: 研究によると、赤色/遠赤色の優勢スペクトルが低い芽の拡大を促進することがわかっています。{0}多くの栽培ショップでは、最適な結果を得るために混合スペクトルを使用しています。
Q: エネルギーを節約するために、キャノピー下の LED 栽培ライトの数を減らすことはできますか?{0}?
A: 均一な範囲を確保するために、通常、4 フィート x 4 フィートの栽培スペースごとに 2 つのライトが使用されますが、狭いエリアでは 1 つだけで済む場合もあります。葉の損傷を防ぐために過度の照明を避けてください。
参考資料
- 学術データベース (ScienceDirect、Frontiers in Plant Science、MDPI Plants など)
- 管理された-環境農業産業レポート(Fluence、Philips/Signify、GPN)
- 温室および屋内栽培施設からの商業生産者の事例研究
- 園芸用照明メーカーの光学および性能ラボ テスト (例: Shine Lighting、サードパーティの測光ラボ)


