このような状況に遭遇したことがありますか? LED 栽培ライトはまったく正常に見えます。-PPFD は正しく、タイマーも正しく、配合も変更されておらず、栽培室の環境は昨日よりもさらに安定しています。しかし、植物は奇妙な小さな動作を示し始めました。それは病気でも肥料焼けでもありません。何が問題なのか全く指摘できません-葉の角度がわずかに変わり、いくつかの植物が突然半分セクションの高さに成長し、樹冠全体が軽く押されたように見えます。
多くの生産者の最初の反応は、「水やりが間違っているのではないか?」というものです。 VPDがオフになっていませんか?栄養調整は必要ですか?しかし、本当に長い間植物を育ててきた人は、時にはそれらがまったく当てはまらないことを理解しています。 「変化」しているのは植物育成ライトであり、それは目に見えないだけです。

コールドスペクトルとホットスペクトルは2種類の光です
LED 植物育成ライトの最大の秘密の 1 つは、加熱するとスペクトルが実際に変化することです。これはブランドの違いでも、光の品質の問題でもありません。それは LED チップの物理的性質です。コールド状態-とホット状態-のスペクトルは、2 つの異なるタイプの光です。植物はそれらを完全に感知できます。
LED 植物育成ライトを最初に点灯したときは、安定した後よりも青色光の割合が高くなることがよくあります。通常、電源投入後の最初の 1 分間は青色のピークが正常に見えますが、ランプ温度が 25 度から 65 度 (ほとんどのランプの実際の動作温度範囲) に上昇すると、青色の光が低下し始め、赤色の光が増加し始め、白色光のスポットが徐々に暖かい方に移動します。肉眼では変化を見ることはできませんが、植物はそれを理解しています。
ブルーライトは温度の影響を最も大きく受けます
青色光の減少は物理的構造によって決定される最も明白な現象であり、熱ドリフトに対する最も一般的な反応です。青色光はエネルギーが最も高く、熱にも最も敏感です。-したがって、ランプが加熱するとすぐに、高エネルギーの青色チップの出力がわずかに低下し、蛍光体の効率も高温で一時的に低下します。{3}}これら 2 つの要素を組み合わせると、-青色光の減少、白色光の温暖化、赤色光の割合の増加-が植物は即座に「今日の世界は少し違う」と解釈します。
よく観察すると、植物の最初の反応は「壊れた」ではなく、「動作の微調整」であることがわかります。-節間がわずかに伸び、葉の角度がわずかに調整され、蒸散速度がわずかに速くなり、朝の「目覚め」がいつもより早くなりました。これらが組み合わさって、あなたが認識するものは「全く同じではない」ものになります。
これは植物が「良好な状態にある」ことを意味すると考える生産者もいるかもしれませんが、多くの場合、植物が「季節の変わり目」であると誤解させるのはスペクトル温度ドリフトです。これが、一部の栽培室が照明を点灯したまま 30 分と 3 時間後にまったく異なる動作をする理由です。植物はあなたが想像しているよりもはるかにスペクトルに敏感です。
植物がこれらの小さな変化に非常に敏感な理由を理解したい場合は、主要な記事を読む必要があります-安定スペクトルの哲学ページ。植物は色ではなく「信号」を認識し、熱ドリフトはそれらの信号の不安定性を指すと説明されています。
これら 2 つの記事を組み合わせると、熱によって引き起こされるスペクトル ドリフトは本質的に「世界観のずれ」であることが突然明らかになります。{0}}


熱により白色光の色の点が赤色の端に向かって移動します
ランプの熱によって引き起こされるスペクトルシフトは、青色光だけでなく白色光のカラーポイントも変化させます。通常の状況では、5000K LED 電球を約 65 度で長期間使用すると、実効色温度が 4600K、さらには 4400K に低下することがあります。まだ「白色光」が見えますが、植物にとって、これは青色光の割合が減少し、赤色光の割合がわずかに増加することを意味します。植物はすぐに「より栄養的なモード」から「より生成的なモード」に移行します。植物は無関心だと思うかもしれませんが、植物は自分の行動を再調整しています。
多くの生産者は、このような状況に遭遇すると、「窒素が多すぎるのではないか?」と栄養のせいにします。 「カリウムが少なすぎませんか?」
しかし、本当の原因は多くの場合、熱によって引き起こされるスペクトルシフトです。たとえば、栽培室の中央の列は、空気の循環が不均一であるため、端の領域よりも高温になります。したがって、中央の列では青色光の割合がより大幅に低下し、節間が緩くなり、姿勢がより開いて、葉の向きがよりランダムになります。これは栄養上の問題ではありません。それはスペクトルが日々変化し、変化しているということです。
ここに、業界ではめったに語られない秘密があります。放熱構造は、LED 植物育成ライトの連続動作を保証するだけでなく、スペクトルの安定性も決定します。
LEDチップが悪いわけではありません。それは構造が悪いということです。
安価な LED 植物育成ライトの熱経路設計は非常に粗雑であり、{0}薄いアルミニウム プレート、背面の放熱領域が不十分、ドライバーが互いに近づきすぎている、LED アレイ内の熱放散が不均等であるなどがあります。
結果は次のとおりです。
LED 植物育成ライトの温度の急激な上昇 → スペクトルの急激なシフト → 青色光の低下 → 白色光の温度上昇 → 遠赤色の相対的な割合の増加。-
光がわずかに減少することの重要性を疑問視する人もいるかもしれません。しかし植物にとって、それは異なる種類の天気、異なるリズム、異なる行動です。
栽培者にとって非常に実用的なヒントを次に示します。
LED 植物育成ライトに熱ドリフトがあるかどうかを知りたい場合は、植物を観察するだけです。
具体的には、次の 3 つのことを調べてください。
1. 同じ栽培室内で、異なるエリア間でノード間のサイズに大きな違いがありますか? → これは通常、熱含有量が高いエリアでより深刻なスペクトル ドリフトが発生していることを示します。
2. 30 分と 3 時間の軽い操作後の葉の角度に違いはありますか? → 違いがある場合は、スペクトルが変動しています。
3. 毎日照明がオンになってから最初の 2 時間は植物の動作は予測可能ですか?→ 予測できない場合、信号は不安定です。
このような状況に遭遇した場合、熱ドリフトはすでに栽培室で発生しており、時折ではなく毎日発生しています。

JT Grow Lights は熱ドリフトにどのように対処しますか?
温度ドリフトは放熱性が良いというだけでは解決できません。スペクトルの安定性の実際の決定要因は、熱経路の設計です。
JT グロー ライト' この問題に対する解決策は、次の 3 層構造です。-
1. 高温-、耐熱性-の LED チップを使用し、背面の放熱面積を増やしています。
まず、熱源の制御です。フルスペクトルの白色光部分には、高{0}}耐熱性-コーティングを施した蛍光体溶液を使用しています。-この材料は、65 ~ 75 度の動作温度で最小限のスペクトル変動を示し、過度の青色光の低下の問題を防ぎます。そして、背面ヒートシンクには厚みを増したアルミニウム合金素材を採用。
2. 均一な熱経路。
多くの安価な LED は熱分布が非常に不均一で、領域ごとに異なるスペクトル ドリフトを引き起こします。 JT Grow Lights のバックプレートは、単一の CNC 機械加工されたアルミニウム ブロックです。-、安価な複数のセグメントを接合した構造ではありません。-
3. 安定した駆動電流。
安価な LED 植物育成ライトは加熱すると大きな電流変動が発生し、スペクトルシフトが増幅されます。
当社では商用グレードの定電流ドライバ(商業栽培者が使用する仕様)を使用しており、高温でも±1~2%の電流安定性を維持します。
この記事と合わせて読むと、安定スペクトルの柱ページを読めば、スペクトルの安定性は植物の動作の安定性に等しいという、LED 栽培ライト業界で最も重要なロジックを理解できるでしょう。植物の挙動の安定性は収量の安定性と同等です。
熱ドリフトは技術的な問題ではありません。それはビジネスの問題です
なぜ一流の商業生産者はほぼ独占的にこの種を使用するのか安定性の高い構造を備えた LED 植物育成ライト-?
それは電力を節約するためでも、高価に見えるためでもありません。それは、「毎日が昨日のような」という一貫性を達成することです。
植物は変化を最も恐れており、熱漂流によって日々その変化が生じています。
安定したスペクトルは安定したプラントにつながり、安定したプラントは安定した結果につながり、それが安定した ROI につながります。
これが熱ドリフトに関する核心的な真実であり、それが無視できない理由です。


