
Pirmkārt, daudzi audzētāji saskaras ar spektrālu novecošanos tajā neizskaidrojamajā brīdī, kad "kaut kas nav kārtībā ar augiem". Tā nav problēma ar uzturu vai VPD (vakuuma-amortizācijas jaudas) neveiksmi, bet gan ar to, ka augu uzvedība siltumnīcā sāk lēnām kļūt "ne tik tīra, kā tas bija pirmajā nedēļā". Starpmezgli nedaudz atbrīvojas, lapu virziens mainās smalki, un daži celmi var pat pēkšņi bez brīdinājuma pārvietoties ģeneratīvā virzienā. Tas, ko jūs faktiski redzat, nav augu problēma, bet gan LED augšanas gaismas noveco. Un pirmā lieta, kas jāmaina pilna spektra gaismās pēc novecošanas, ir nevis spilgtums, bet gan pašas spektrālās proporcijas.
Gaismas sabrukšana nekad nenotiek uzreiz. Katrs viļņa garums samazinās ar atšķirīgu ātrumu; zilā gaisma vienmēr nokrīt visātrāk, kam seko sarkanā gaisma, savukārt zaļā gaisma ir salīdzinoši visstabilākā. Tātad jūs atklāsiet, ka tās gaismas, kas no pirmā acu uzmetiena šķiet spilgtas, augos sāk darboties kā "atšķirīga spektra" pēc diviem mēnešiem. Daudzi audzētāji kļūdaini uzskata, ka rezultāts ir šķirnes veiktspējas izmaiņas vai barības vielu stimulēšana, bet patiesībā tā ir spektra maiņa; iekārta vienkārši interpretē citu signālu. Īpaši baltā-gaismas apgabalā fosfora noārdīšanās rezultātā baltās-gaismas krāsas punkts pakāpeniski novirzās uz siltākām vietām. Tas, kas sākotnēji šķita 5000 K pilna spektra{8}}gaisma, pēc trim mēnešiem varēja klusi kļūt par 4300 K un vēlāk pat nokritās līdz 4100 000. Lai gan cilvēka acs to var nepamanīt, augs to neapšaubāmi pamanīs.
Augi ir ārkārtīgi jutīgi pret šo maiņu, jo tie nekoncentrējas uz "spilgtumu", bet gan uz "gaismas nozīmi". Baltajai gaismai kļūstot siltākai, augam tas ir kā gadalaika maiņa; viņi automātiski maina stratēģijas, pārejot uz reproduktīvo izaugsmi. Kāds komerciālais audzētājs reiz teica, ka nevar saprast, kāpēc viņa tomāti pēkšņi uzziedēja 3–4 dienas agrāk, lai tikai atklātu, ka gaismas krāsas temperatūra ir noslīdējusi no 4800K līdz 4350K. Augs nav vainīgs; gaisma stāsta: "Ir rudens."
Daudzas LED augšanas gaismas tiek pakļautas spektrālai novecošanai no sešiem mēnešiem līdz gadam, kas ir pietiekami, lai izraisītu augu uzvedības izmaiņas, jo spektra novirze vienmēr pārsniedz spilgtuma samazināšanos. Tāpēc jūs varētu redzēt PPFD (spiediena radītāja filtru), kas joprojām šķiet PPFD, taču auga poza ir pilnīgi atšķirīga no pirmās nedēļas. Nepietiekama zilā gaisma izraisa starpmezglu atslābināšanos un lapu leņķa palielināšanos; palielināts sarkanās gaismas īpatsvars liek augiem priekšlaicīgi nonākt ziedēšanas signāla stāvokļos, un fosfora sasilšanas efekts gandrīz liek augiem "nepareizi novērtēt gadalaiku". Kad augšanas telpā redzat "nestabilu augšanu", astoņas no desmit reizēm tas ir saistīts ar spektrālo novecošanos.
Lai ietaupītu izmaksas, ražotājiem jāizmanto lētas izejvielas. Zemo izmaksu{1}}LED mikroshēmu kopīgās īpašības ir šādas:
1) Nevienmērīgs fosfora slānis
2) Ātra termiskā novecošana
3) Zilās gaismas mikroshēmu slikta temperatūras izturība
4) Nopietna krāsu punktu novirze
5) Spektrs kļūst nestabils jau pēc 2 darbības mēnešiem.
Lētās gaismas diodes fosfora kvalitāte ir ārkārtīgi slikta, ar sliktu karstumizturību, nestabilu gaismas sajaukšanos un ātru materiāla novecošanos. Pēc 2-3 darbības mēnešiem spektrs kļūst nestabils. Spilgtums var šķist pieņemams, taču spektrālās proporcijas vairs nav sākotnējais pilnais spektrs. Zema gala LED mikroshēmu gaismas samazināšanās līkne nekad nav lineāra; pirmajos divos līdz trīs mēnešos tie bieži uzrāda ievērojamu zilu kritumu. Šī parādība ir galvenais iemesls, kāpēc augi zem lētām gaismas diodēm vienmēr ir “nestabīli” pēc ilgstošas lietošanas-nevis tāpēc, ka audzētājs nezina, kā tos kultivēt, bet gan tāpēc, ka gaismas signāls katru dienu ir atšķirīgs.


Kā paredzēt spektrālās novecošanas tendences?
Visuzticamākā metode ir nevis spektrometra izmantošana, bet gan paša auga novērošana. Augi ir visjutīgākie sensori.
Ja novērojat šādas darbības:
1) Iepriekš kompaktie starpmezgli sāk atslābt.
2) Augšanas ritms kļūst "nestabils", mainās katru dienu.
3) Jaunās lapas ir gaišākas nekā parasti.
4) Ziedi uzzied agrāk nekā paredzēts.
5) Vienā partijā rodas neparastas neatbilstības.
Tad LED augšanas gaismas spektrs sāka darboties nepareizi. Spektrāli stabila LED augšanas gaisma nodrošinās stabilu auga darbību, savukārt gaisma ar lielu spektra novirzi padarīs auga ikdienas uzvedību līdzīgu "nejaušam režīmam".
JT Grow Lightuzsver, ka spektrālā stabilitāte nav tikai bonuss; tas ir izaugsmes stabilitātes kodols. Ja neesat izlasījis mūsu rakstu parstabila spektra filozofija, iesaku to darīt; tas ļoti rūpīgi izskaidro "stabila spektra=stabila uzvedība=stabila raža". Novecošanās novirze būtībā ir vēl viena "spektrālās nestabilitātes" versija, izņemot šoreiz tā nav īstermiņa-izmaiņas, ko izraisa temperatūra, bet gan ilgtermiņa-nobīde materiāla novecošanas dēļ. Abu kombinācija rada nestabilu ražu.
Ja vēlaties salīdzināt termisko novirzi un novecošanās novirzi, varat skatīt šo rakstu:Termiskā spektra novirze.

Kā JT Grow Light palēnina spektrālo novecošanos?
JT Grow Light pilna spektra LED augšanas gaisma veic trīs būtiskas darbības, lai nodrošinātu spektrālo stabilitāti:
① Augsti karstumizturīgs{0}}luminofors
Parastās lampas uzrāda krāsu nobīdi pēc 2-3 mēnešiem, bet mūsējās saglabā krāsas punkta stabilitāti 8-12 mēnešus.
② Pastāvīga strāvas piedziņa, lai izvairītos no strāvas svārstībām, kas pastiprina novecošanās efektu
Stabila strāva → stabili maksimumi → stabila augu uzvedība.
③ Viena -gabala CNC siltuma izkliedes struktūra vienmērīgai temperatūrai
Vienmērīga temperatūra=lēnāka novecošanās, izvairoties no dīvainas parādības "dreifēšana vidū, bet ne malās".
Tas nav par to, lai lampa izskatītos labāk, bet gan par to, lai augi katru dienu redzētu "to pašu signālu".
Komerciālai audzēšanai tā ir patiesā IA. Lampas spilgtums nav galvenais faktors; tā vietā svarīga ir spektra stabilitāte. Patiesi profesionāli audzētāji nekad nebaidās no lampu atteices, bet gan no lampas nestabilitātes.


