
しばらく大麻を栽培している人なら、すでにこのことをご存知でしょう。野菜と花はまったく異なる 2 つのゲームです。多くの栽培者は、開花が始まると栄養素を切り替え、給餌スケジュールを調整し、水やりのルーチンを変更します-が、まったく同じ照明を使い続けています。通常、ここで収量が行き詰まります。
私たちは毎週、商業生産者と話をしますが、彼らは同じことを言います。「私の植物は健康そうに見えますが、芽は思ったほど密ではありません。」十中八九、それは遺伝ではありません。それは大麻開花用LED栽培ライト彼らは -、より具体的にはそこから出てくるスペクトルを使用しています。
開花中に実際に何が重要なのかを分かりやすく説明しましょう。工学の学位は必要ありません。
植物の光と開花の光 - それらは同じものではありません
野菜を栽培している間、植物はより多くの青色光を必要とします。成長をコンパクトで葉が茂った状態に保ちます。しかし、開花に転じると、植物の優先順位は完全に変わります - 葉ではなく芽を作ることに重点が置かれるようになりました。つまり、赤色と遠赤色の波長をより重視して、光のレシピも変更する必要があるということです。
スペクトルがオフのときに何が起こるかの実例
これが実際の農場で起こっているのを私たちは見てきました。同じ 2 つの部屋、同じ株、同じ栄養素、同じ気候制御 - ですが、1 つの部屋では花全体に渡って固定の野菜の多いスペクトルが使用されていました。-その結果、つぼみが著しくふわふわになり、開花周期が長くなりました。他の部屋では、大麻用のフルスペクトル栽培ライト開花用に特別に調整され、よりタイトで重いつぼみの構造でより速く仕上がります。同じ遺伝子です。違う光。異なる結果。

理想的な開花スペクトルには実際には何が含まれているのか
赤信号 - 芽形成の主な推進力
赤色光(約 620 ~ 660nm)は開花の主力です。これは、芽の位置の発達と開花速度に最も直接的に関係する波長です。この範囲で光が弱い場合は、基本的に、片手を後ろ手に縛って植物に花を咲かせているようなものです。
遠赤色光 - 開花を早める理由
これは、多くの古い LED 器具が不十分な点です。遠赤色(700-760nm)は赤色光と連携して、上部だけでなく樹冠全体にわたってより速く、より均一な開花反応を引き起こします。を使用している生産者遠赤色LED大麻開花多くのセットアップでは、終了時間がわずかに短くなり、植物の上から下までより均一な芽の発達が報告されます。
ブルーライト - はまだ必要ですが、軽減されるだけです
開花中はブルーライトを完全にカットしないでください。- ブルーライトは依然として樹脂の生成と植物の構造を丈夫に保つ役割を果たしています。開花が始まると、赤や遠赤に後退する必要があります。
赤と遠赤の比率の簡単な説明
| 比率(赤:遠赤) | 典型的な結果 |
|---|---|
| 高すぎる(少し遠い赤) | 花の反応が遅くなり、樹冠の均一性が低下します |
| バランスのとれた(最適化された) | より早く、より均一に開花し、より密なつぼみの場所 |
| 低すぎる(遠赤すぎる) | 伸びる、芽の密度が弱い |
実際に重要な技術的事項 (シンプルに保つ)
チップの品質 - 歩留まりに影響を与える理由
すべてのダイオードが同じように作られているわけではありません。定格電力の約 70~76% で動作する高級チップは、1 ~ 2 年後に出力が低下するのではなく、長期間にわたって出力を維持する傾向があります。-これは、サイクルごとに、より安定した収量に直接つながります。
知っておくべきPPFDと光効率の数値
知っておく価値のある 2 つの数字:
PPFD(光合成光子束密度) - 基本的に、実際に樹冠に到達する使用可能な光の量
PPE(光合成フォトン効率) - 電力 1 ワットあたりで得られる利用可能な光の量
| メトリック | 開花期目標 |
|---|---|
| PPFD | 700 ~ 1000 μmol/m²/s |
| PPE | 2.8~3.1μmol/J |
PPE が高いほど、植物に同じ (またはそれ以上の) 光を当てながら、電気代のダメージが少なくなります。
「フルスペクトル」が常に同じものではない理由
多くの販売者が教えてくれない真実があります。スペックシート上の「フルスペクトル」は、赤色と遠赤色の実際の比率や、実際に各波長がどれだけ存在するかについては何も示していません。 2 つのライトはどちらもフルスペクトルを主張し、花の中でまったく異なるパフォーマンスを発揮します。ラベルだけでなく、常に実際のスペクトル グラフを要求してください。

現在ライブトライアルを実行中です - 表示されている内容は次のとおりです
セットアップ: 9 週間の開花サイクル、古い光と新しいスペクトル
現在、-最適化された開花スペクトルを古いスタイルの器具と並べて、同じ株、同じ室内条件で比較する実際の商用試験の途中です。-全サイクルは 9 週間で実行されます。
第 5 週目チェックイン:-初期の観察
現在5週目に入っています。これまでのところ、最適化されたスペクトルを実行する樹冠は、古いライトと比較して、著しく密な芽形成と樹冠全体のより均一な発達を示しています。最終的な数字を語るのはまだ時期尚早ですが、傾向は明るいものです。
次に来ること - の完全な収穫結果
収穫が完了したら、2 つのライト間の実際の収量と芽の密度の比較でこの記事を更新します。完全な前後データが必要な場合は、このページをブックマークしてください。--
古い-スタイルのグロー ライトと最適化された開花スペクトル

データが示す収量と芽の密度
独立した園芸照明研究では、開花中の遠赤色の存在を増やすと、赤色のみの照明器具や青色-の多い照明器具と比較して、開花速度とつぼみの密度が向上することが一貫して示されています。まさにこれが、さらに多くの理由です商業大麻用の卸売LED栽培ライト購入者は現在、合計ワット数だけでなく、赤と-遠赤の比率について具体的に尋ねています。{{2}
エネルギー効率 - 実際にお金を節約できるのはどれですか
以前の HPS- スタイルの考え方では、総ワット数がすべてでした。現在、賢明な商業購入者は - ではなく PPE に注目しています。これは、-ワット数の低いライトと高い PPE を組み合わせると、ワット数の高いライトよりも効率が悪く、消費電力が少なくなる可能性があるためです。-

商業用大麻照明の向かう先
調整可能なスペクトルが新しい標準になりつつある
より多くの生産者が、開花サイクルの進行に合わせて赤から-遠赤へ-バランスをシフトできる調整可能なスペクトル照明器具に移行しています。-重いストレッチを-早めに制御し、より重いつぼみの密度を後で押し出します-。
より大規模な運用のためのマルチゾーン調光
大規模な施設の場合、デイジー チェーン調光を使用すると、栽培者が 1 つのコントロール ポイントから複数の部屋やゾーンを制御できるようになります。これは、光のニーズが異なる異なる品種を並べて栽培する場合に非常に重要です。{0}
EUおよび北米の生産者からの需要の高まり
商業大麻栽培がヨーロッパと北米で拡大し続ける中、より多くの生産者が特に大麻栽培を模索しています。大麻栽培用LEDグローライトメーカー単なるマーケティング上の主張ではなく、実際のデータを使用してパフォーマンスを証明できます。
運用に適した開花ライトを選択する方法
購入前に尋ねるべき質問
「フルスペクトル」ではなく、実際の赤色と-遠赤色の比率はどれくらいですか?-
PPE の評価は何ですか? テストデータを見せてもらえますか?
12 ~ 24 か月使用した後のルーメンの低下はどれくらいですか?
レンダリングだけでなく、実際のケーススタディを提供できますか?
メーカーと-市販のもの- - 本当の違いは何ですか
店頭にあるものを購入するということは、多くの場合、工場がすべての人に適していると判断した周波数帯をそのまま使用することになることを意味します。メーカーと直接連携するということは、特定の株と施設設定に基づいてスペクトル調整をリクエストできることを意味します -。これは、ほとんどの生産者が両方を試すまで認識するよりも重要です。
よくある質問
Q: 大麻の開花に最適な光スペクトルは何ですか?
A: 赤色が豊富なスペクトル (620 ~ 660nm) と遠赤色 (700 ~ 760nm) をバランスよく組み合わせたスペクトルは、通常、最も速く最も均一な開花反応を生成します。
Q: 遠赤色光は本当に必要ですか?
A: 厳密には必須ではありませんが、赤色光と正しくバランスをとれば、開花反応が著しくスピードアップし、樹冠の均一性が向上します。
Q: 開花時にはどのくらいの光 (PPFD) が必要ですか?
A: ほとんどの商業大麻事業は、樹冠の密度と株に応じて、開花中の PPFD 範囲を 700 ~ 1000 µmol/m²/s に設定しています。
Q: ベジステージとフラワーステージで同じライトを使用できますか?
A: 可能ですが、固定野菜-のヘビースペクトルは通常、開花期にはパフォーマンスが低下します。通常、調整可能なスペクトルや花固有のスペクトルはそれよりも優れたパフォーマンスを発揮します。{2}}
結局のところ、スペクトルは単なるスペックシートの数値ではありません - 平均的な収穫量と素晴らしい収穫量の差です。私たちは現在、9 週間のライブ トライアルでこれを実証中です。収穫が完了したら、実際の結果を共有します。-次の照明セットアップを評価している場合は、単に「ワット数」を尋ねるのではなく、その背後にあるスペクトルについても尋ねてください。


