Las mejores luces de cultivo LED de espectro completo

Con tantas opciones de luces de cultivo en interiores, especialmente en el mercado de LED, se ha vuelto realmente confuso averiguar qué luz de cultivo comprar.

Y cuando se trata de comprar una luz de cultivo LED de espectro completo, no todos los LED están construidos de la misma manera. Debe prestar atención tanto a la calidad como a la cantidad de luz que produce un accesorio si desea comprender la potencia real que las luces de crecimiento LED pueden brindar a su dosel.

En este artículo, lo ayudaré a descubrir cómo comprar la mejor luz de cultivo LED de espectro completo por su dinero. Lo haré ayudándolo a comprender qué significan términos como Spectrum y PAR, cómo se relacionan entre sí y cómo puede usarlos para elegir el mejor accesorio LED de espectro completo que puede comprar para su jardín.

Esto será algo más técnico que el artículo habitual, pero tengan paciencia conmigo. Cuando haya terminado de leer este artículo, debería sentirse lo suficientemente seguro como para tomar sus propias decisiones.

Si realmente no le importan los detalles técnicos y solo quiere mis recomendaciones, las he enumerado debajo de este párrafo. De lo contrario, sigue leyendo y sumérgete en el mundo de la iluminación conmigo.

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El significado de espectro completo, PAR y cómo las plantas usan la luz

Espectro completo es un término común que muchas empresas de iluminación utilizan para promocionar su modelo particular de luminaria LED. Por lo general, hacen referencia a la tabla de espectro de absorción de clorofila A y B, con la que puede estar familiarizado. Probablemente debería señalar que probablemente no sabían que tal gráfico solo es válido para las clorofilas extraídas y no para la hoja viva en sí. Pero esa es otra historia.

La pura verdad es esta: a partir de este momento, no hay espectro disponible que permita que un LED de 100w reemplace un HID de 1000w. Esto se debe a que se centra en la absorción de clorofila. Y aunque las plantas ciertamente tienen múltiples pigmentos y fotorreceptores en toda la gama PAR, nada superará la entrega de la cantidad y la calidad de luz adecuadas para sus plantas.

Lúmenes y par​

Como productor, he estado comparando la potencia de mis luces de cultivo usando un luxómetro. Un luxómetro es un dispositivo que mide la densidad del flujo luminoso (lúmenes) en un punto determinado de la luminaria. El problema es que cuando se trata de medir las luces de crecimiento de las plantas, debería haber estado usando PAR todo el tiempo. Y por lo tanto un medidor PAR.​

En caso de que no lo recuerde, PAR significa «radiación fotosintéticamente activa». Se refiere al rango espectral de luz de 400 a 700 nanómetros que la mayoría de las plantas usan para el proceso de fotosíntesis. Para nuestros propósitos, la diferencia es que un medidor PAR mide la intensidad de la luz dentro de todo el espectro. Mientras que un luxómetro (lm) generalmente se calibra solo para las longitudes de onda de luz más brillantes que los humanos podemos ver, donde la luz blanca y amarilla se ven como las más intensas, ignorando otras longitudes de onda como el azul y el rojo que también son muy útiles para las plantas.​

Para obtener más información, lea mi artículo sobre cómo la luz afecta el crecimiento de las plantas.

Lúmenes frente a ParDiferencia entre cómo un medidor PAR y Lux miden la intensidad de la luz. Tenga en cuenta que la curva de lúmenes también se correlaciona con la curva de sensibilidad de nuestros ojos.

La forma en que percibimos la luz está naturalmente mucho más sesgada por la luz verde amarillenta con un pico de sensibilidad de alrededor de 555 nanómetros. Nuestros ojos tienen una curva de sensibilidad combinada donde el pico de nuestra sensibilidad es también donde estará el pico de reflectividad para una planta.

¿Aún conmigo? ¡Bueno! Sigamos.​

Entonces, ¿qué significa realmente “Full Spectrum”?

¿Debería siquiera usarse el término? Bueno, cuando una empresa decide llamar a sus productos Full Spectrum Grow Light, generalmente quiere decir que su producto emite una luz amplia, continua y significativa en la mayoría (si no en toda) la gama PAR. Eso es todo. De hecho, recuerde esto: «Full Spectrum» como término, es tan confiable como el fabricante de Grow Light. De ninguna manera es un estándar de certificación; ya sean legales, industriales o de otro tipo.​

El hecho es que, en este momento, la tecnología de luces de crecimiento LED se está alejando del uso de bandas específicas y, en cambio, la industria se está enfocando en proporcionar el espectro más amplio posible. Puede ver esto si notó que la mayoría de las empresas de LED de buena reputación se están alejando de la iluminación rosa/púrpura y reemplazando sus LED con chips «blancos».

Estas fichas blancas se producen mediante un método de recubrimiento de fósforo, donde el recubrimiento se deposita en la matriz LED. El tono exacto o la temperatura de color de la luz blanca producida está determinado por la longitud de onda dominante del LED azul y la composición del fósforo. Y el espesor de la capa de fósforo produce las variaciones en la temperatura de color del diodo.​

¡Bien! Ahora que sabemos cómo se fabrican las luces de cultivo LED de primer nivel de hoy en día, podemos hablar sobre el «mejor espectro».

La luz de cultivo perfecta sería aquella que reprodujera el espectro de nuestro sol, al mismo tiempo que nos permitiera ajustar la intensidad de la luz a nuestras necesidades exactas. Este sería el pináculo de «Full Spectrum».

Para nuestras intenciones y propósitos, el espectro de radiación del Sol se distribuye de manera muy uniforme y alcanza su punto máximo en longitudes de onda alrededor del espectro PAR.

Espectro de Radiación Solar. Observe cómo la irradiancia alcanza su punto máximo dentro del espectro PAR/Visible.

Si bien las plantas ciertamente pueden usar algunas de las longitudes de onda de luz fuera del espectro PAR, la luz que cae fuera de este rango suele ser demasiado poderosa o demasiado débil para ser de uso principal para la fotosíntesis.

Como ejemplo, con ciertas excepciones, la luz ultravioleta es demasiado destructiva para sintetizar moléculas grandes y, por otro lado, la luz infrarroja es relativamente débil y produce mucho calor. En comparación, dentro del rango PAR, cada fotón contiene la energía suficiente para excitar los electrones de las moléculas sin causar daño a la célula.

Entonces, ¿cómo debería ser el espectro perfecto? ¿Cuánto de cada color necesitan las plantas?

Afortunadamente, la ciencia tiene la respuesta. Resulta que una publicación de McCree (1972) nos resolvió todo esto y publicó un gráfico similar al siguiente:​

Respuesta promedio de la planta

Para absorber la luz, las plantas utilizan una versión un tanto primitiva pero muy eficaz de nuestros ojos, a la que llamamos pigmentos. El pigmento vegetal más abundante es la clorofila y se usa de manera más eficiente para capturar la luz roja y azul. Además de esos, hay muchos otros pigmentos, incluidos los carotenos y las xantofilas, que recolectan luz en otras longitudes de onda y la transmiten al proceso fotosintético.

Cabe señalar que la luz verde en realidad penetra más profundamente en el interior de la hoja que la luz roja y puede impulsar la fotosíntesis de manera más eficiente. Esto se debe a que la capa superior de los cloroplastos que contienen clorofila se satura, mientras que el verde y el amarillo pueden penetrar más profundamente en el tejido de la hoja y reflejarse hasta ser absorbidos por otro cloroplasto que contiene clorofila o por un pigmento accesorio.

Factores principales a considerar

Ahora que comprende la ciencia detrás de los LED de espectro completo, estos son los factores más importantes que debe tener en cuenta al decidir cuál comprar.

Costo

En este momento, las luces de cultivo LED de espectro completo son caras. Los costos de configurar un sistema que dependa de estas luces pueden ser más altos que las configuraciones estándar de HPS o HID.

Sin embargo, ahorrará mucho dinero a largo plazo debido a la eficiencia de los LED frente a la iluminación HID. Por ejemplo, la vida media de una bombilla HPS es de unas 10.000 horas. Compare esto con una vida útil de 50 000 horas para los LED y podrá ver los ahorros de costos que acumulará con el tiempo.

Puede ejecutar una configuración de LED de espectro completo durante 15 AÑOS antes de que necesite considerar reemplazarlo. Entonces, en resumen: si puede pagar el costo de instalación inicial, se lo agradecerá a largo plazo.

Tamaño

La mayoría de las configuraciones de iluminación HID o CFL son voluminosas y engorrosas. Esto no es necesariamente malo, pero si está tratando de crecer en un espacio más pequeño, puede dificultarlo. Las luminarias de espectro completo son relativamente pequeñas y no requieren balastos ni reflectores, lo que libera espacio en su armario de cultivo o cuarto de cultivo.

calor

La luz y el calor están entrelazados para siempre. La temperatura de tu cuarto de cultivo es una variable vital, y las luces de cultivo son uno de los mayores contribuyentes al aumento de las temperaturas. Es por eso que la ventilación del cuarto de cultivo es tan importante.

Sin embargo, las luces LED de espectro completo realmente no tienen este problema. Algunos cultivadores en realidad tienen que calentar sus habitaciones artificialmente durante los meses más fríos debido a la baja producción de calor de este tipo de iluminación. Eso significa que si estás cultivando en un clima más cálido, no tendrás que preocuparte por sobrecalentar tu cuarto de cultivo.

Comparación de luces de cultivo LED de espectro completo

Si está leyendo este artículo, es muy probable que ya haya decidido optar por una configuración LED de espectro completo frente a algunas de las otras opciones de iluminación que existen. Sin embargo, sigue siendo valioso hacer una comparación y un contraste rápidos con otras tecnologías de iluminación.

Factor Espectro completo LED HPS MH CMH CFL

Costo Alto Medio Medio Alto Bajo
Salida de calor Bajo Alto Alto Alto Bajo
Espectro completo No No No
Tamaño Pequeña Largo Largo Largo Pequeña
Esperanza de vida 50,000 15,000 15,000 20,000 10,000

Al comparar los LED con los HID, en realidad está comparando con tres tipos diferentes de luces: sodio de alta presión (HPS), haluro metálico (MH) y haluro metálico cerámico (CMH).

LED de espectro completo frente a sodio de alta presión

En general, HPS supera a las configuraciones de espectro completo en costo, pero pierde en producción de calor y capacidad para crecer a lo largo del ciclo de vida de una planta.

LED de espectro completo

  • Salida de calor baja
  • Puede crecer durante todo el ciclo de vida de la planta.
  • Menos engorroso

Sodio de alta presión

  • Mayor salida de calor
  • Optimizado para la fase de floración
  • Requiere balasto y reflector

LED de espectro completo frente a halogenuros metálicos

En general, MH es bueno para la fase vegetativa y cuesta un poco menos, pero emite mucho calor y no funciona bien para una planta durante todo su ciclo de vida. Sin embargo, si está cultivando solo plantas vegetativas, puede funcionar bien.

LED de espectro completo

  • Salida de calor baja
  • Puede crecer durante todo el ciclo de vida de la planta.
  • Menos engorroso

halogenuros metálicos

  • Mayor salida de calor
  • Optimizado para la fase vegetativa
  • Requiere balasto y reflector

LED de espectro completo frente a halogenuros metálicos cerámicos

Las luces CMH son el mejor competidor HID frente a los LED de espectro completo. Emiten un buen espectro de luz y cuestan casi lo mismo que un dispositivo de espectro completo. Es un lanzamiento aquí.

LED de espectro completo

  • Similar en costo a una configuración de CMH
  • Menos salida de calor que un CMH
  • Mayor eficiencia

halogenuros metálicos cerámicos

  • Requiere un lastre especial
  • Más caro que otros HID
  • Puede crecer a lo largo del ciclo de vida de la planta.

LED de espectro completo vs. Fluorescente compacta

Las lámparas fluorescentes compactas, si bien son eficientes, se utilizan mejor para la fase de crecimiento vegetativo de una planta. Esto se debe a que, por lo general, no emiten una intensidad de luz lo suficientemente alta en el espectro adecuado para que a las plantas les vaya bien durante la fase de floración.

LED de espectro completo

  • Más caro
  • Mejor espectro de luz

LFC

  • Barato
  • Bueno para la fase de crecimiento vegetativo

Las mejores luces de cultivo LED de espectro completo

Fluence SPYDRx

Mejor en general: Fluence SPYDRx 340W

El Fluence SPYDRx es lo que obtienes cuando una empresa toma el bombo LED de espectro completo y realmente le aplica pruebas científicas rigurosas y procesos de fabricación de calidad.

Es uno de los sistemas LED con mejor apariencia que he visto personalmente y, aparte de eso, en realidad funciona a un alto nivel.

  • Peso: 22 libras
  • Potencia: 330w
Análisis espectral del Fluence SPYDRxAnálisis espectral del Fluence SPYDRx

toma final: Si tiene el dinero para pagar por una configuración de espectro completo de primera línea, no encontrará una mejor relación calidad-precio que el Fluence SPYDRx.

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Mejor valor: California Lightworks Solarstorm 440w

California Lightworks es un fabricante de renombre en iluminación hortícola y ha estado lanzando sistemas LED de calidad desde hace un tiempo. Si bien no gana tantos puntos «llamativos» como mi mejor selección general, es una configuración de LED de espectro completo muy sólida que hará el trabajo para la mayoría de las plantas que desea cultivar.

Aquí está el desglose del espectro:

  • Azul profundo: 440nm
  • Azul: 470 nm
  • Rojo: 620nm
  • Rojo profundo: 665nm
  • Blanco cálido: 3100k
  • UVB: 285-215nm

toma final: Si desea un sistema LED sólido, bien hecho y de buen rendimiento que no rompa el banco, elija el CLW Solarstorm 440.

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