När det gäller att mäta hur "bra" ett växande ljus är, eller hur mycket ljus det producerar för växter, kan det vara förvirrande eftersom mycket terminologi kastas runt . Sanningen är, det finns inget enda bästa sätt att mäta ljus, men det finns flera sätt, var och en med dess styrkor och svagheter .}}
Lumen
One of the most common measurements used abroad is lumens, which measure "luminous flux," or how much light a person can see. It measures how "bright" something is perceived by the human eye, and weights it so that light we see is more valuable than light we can't see. The amount of light received at a specific point in space is called lux, which is lumens per square meter (1 lumen/kvadratmeter=1 lux) .
When it comes to plants, the types of light we can see and the types of light they can use are pretty close. So even though lumens don't measure》light as precisely as plants see it, it does give us a good general idea of how bright multiple types of grow lights are for plants. Not perfect, but good.
For example, lumens are an excellent way to compare the amount of light put out by fluorescent, CFL, HID, MH, and HPS grow lights. However, when it comes to LED grow lights, lumens are no longer a good method because LEDs generally only put out the light in a very narrow band of light, and a weighted number of lumens is not a good way to predict the amount that will be available, which brings us to another way to measure grow lampor .
Fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR)
PAR does not take into account the amount of light produced by a light source as seen by humans, it actually only takes into account the range of the solar radiation spectrum from 400 to 700nm, which is the range of the spectrum that plants can use for photosynthesis. It is very close to the range of light that humans can see, but it is not exactly the same.

PAR refers to light in the 400-700nm range because this is the range that plants use for photosynthesis. Plants are more efficient at producing energy from light in certain parts of the PAR spectrum. For example, plants are most efficient at photosynthesis when using light in the red and blue ranges. This is why you see graphs like this when people talk om par, vilket är ett mått på hur väl varje klorofyll i en växt absorberar ljusenergi i olika delar av PAR -spektrumet .
PAR är bara ett sätt att prata om spektrumet mellan 400-700 nm, och när människor pratar om "PAR of a Grow Light", pratar de om hur mycket ljus som läggs ut i det parområdet, eller vad som kallas PPFD (fotosyntetiskt fotonflödesdensitet) .}
Så när de flesta pratar om par, pratar de om "PPFD", eller hur mycket ljus som skickas ut för fotosyntes . När forskare och växtbiologer mäter mängden ljus som produceras av odlingsljus genom spektralexperiment, mäter de nästan alltid det i ppfd .
Även om växter inte absorberar energi från alla typer av ljus lika, kan cannabisväxter använda ljus från alla delar av spektrumet genom fotosyntes, inklusive den gröna delen (som visas i bilden ovan) .
Mekanismen genom vilken grönt ljus hjälper växter att växa är att den tränger in djupare ner i taket än rött och blått ljus, som mestadels absorberas av de övre bladen, vilket ökar energin för fotosyntes, vilket gör att fotosyntesen kan resa längre ner växten .}
Eftersom ljusspektrumet också påverkar hur växter växer helt åtskilda från fotosyntesen, kanske du inte får de bästa resultaten genom att bara fokusera på fotosyntes! Som NASA och andra har visat kan många växter åtminstone lite ljus från den gröna delen, även om det inte är den mest effektiva fotosyntesen för gröna växter och därmed växa friskare och snabbare .

Vad påverkar ljuskvaliteten i odlingsljus?
1) Kraft är viktigare än spektrumet
Den totala mängden ljus från odlingsljuset, det vill säga ljusintensiteten (fotosyntetiskt aktiv strålning, PAR) som tillhandahålls är mer kritisk för växttillväxt .
Med andra ord, även om spektralfördelningen inte är optimal, så länge ljusintensiteten är tillräckligt hög, kan växten fortfarande fotosyntes väl .
2) Blått ljus främjar stam- och bladtillväxt
Blått ljus (våglängden på cirka 400-500 nm) är mycket viktigt för utvecklingen av stjälkar och blad av växter .
Att tillhandahålla blått ljus kommer att främja växter för att producera starkare och bredare blad samtidigt som man hämmar överdriven förlängning av stjälkar och upprätthåller en kompakt växtform .
3) Rött/gult ljus främjar blomning och frukt
Rött ljus (våglängden på cirka 600-700 nm) och gult ljus (våglängden på cirka 570-590 nm) kan stimulera reproduktionstillväxten av växter, inklusive groddning, blomning och frukt .}
Dessa lätta band är särskilt viktiga i de senare stadierna av växtlivscykeln eftersom de har en betydande inverkan på blommande och fruktmognad .
4) Rekommendationer för att minska grönt ljus
Växter har låg absorptionseffektivitet för grönt ljus (våglängden på cirka 500-570 nm), och det mesta av grönt ljus kommer att återspeglas av bladen istället för att absorberas för fotosyntes .

Därför rekommenderas det att minimera produktionen av grönt ljus för att förbättra energieffektiviteten .
De flesta moderna LED -lampor har emellertid minskat den gröna ljuskomponenten till en rimlig nivå, så det finns vanligtvis ingen anledning att ägna särskild uppmärksamhet åt detta .


