Červené a bílé světlo v umělých pěstírnách: Osram
nabízí optimalizaci
25.6.2021 Nástup LED zdrojů umožnil ve větší míře vytvářet
individuální „světelné recepty na růst“ pro konkrétní druhy rostlin.
Tyto „recepty“ se uplatňují zejména v umělých pěstírnách. Problém může
nastat, pokud se barevné odstíny z různých zdrojů světla navzájem
překrývají, čímž dochází k neefektivnostem. Týká se to například
červeného světla, které produkují jednobarevné LED, ale červená část
spektra je rovněž součástí bílých LED. S řešením tohoto problému v
podobě bílých LED s potlačenou červenou složkou přišla v červnu 2021
společnost Osram. 
Nejprve jak je to s vlivem barev světla na růst rostlin.
Vždy velmi záleží na konkrétní rostlině a její odrůdě,
stadiu vývoje a intenzitě světla. Konkrétní kombinace barev podle
potřeby může podporovat konkrétní záměry pěstitele – například
stimulovat žádoucí růst listů u listové zeleniny nebo vývoj květu u
okrasných květin.
Obecně a zjednodušeně lze říci, že „hnacím motorem“
fotosyntézy je červená barva v určitých odstínech, nejintenzivněji v
oblasti vlnových délek 620 – 660 nm, podle potřeby též doplněná o tzv.
dalece červenou s vlnovými délkami mezi červenou a infračervenou.
Další důležitou barvou pro růst rostlin je modrá, jejíž
správné dávkování je ovšem nesmírně individuální. (Kombinace červeného
a modrého světla, na nichž umělé pěstování rostlin stojí, jsou
mimochodem důvodem, proč pro fotografie z umělých pěstíren bývají
charakteristické rostliny nasvícené v různých odstínech fialové.)
Zelená složka světla – někdy zbytečně podceňovaná –
pomůže zejména v hustém listí, kam se ostatní barvy nedostanou.
Bílé světlo představuje kombinaci vlnových délek
červeného, modrého a zeleného světla v různých vzájemných proporcích.
Nelze tedy hovořit o konkrétním vlivu „bílé barvy“ světla na rostliny.
Bílé světlo nicméně může při pěstování rostlin hrát důležitou roli:
Umožňuje přirozené vnímání barev lidským okem, a tím i vizuální
kontrolu rostlin a případné snadné objevení jejich problémů a chorob.
Navíc obsahuje i potřebnou zelenou složku v míře dostačující pro její
výše uvedenou funkci při pěstování rostlin.
Nyní se dostáváme k problému zmíněnému na úvod článku.
Červená část světelného spektra vyzařovaná klasickými bílými LED
spotřebuje mnohem více energie, nežli srovnatelné monochromatické
červené LED. Bylo by tedy v součtu efektivnější používat červené LED,
podle potřeby doplněné bílými LED, ovšem bez červené složky. 
Takovéto bílé LED nyní nabízí Osram pod obchodním
označením Osconiq S 5050. Jde o bílou LED s významně potlačenou složkou
červené barvy, což umožňuje nový typ použitého fosforu. Mezi její
provozní vlastnosti patří mimo jiné optický výkon 630 mW a nepatrné
rozměry 5,0 mm × 5,0 mm × 0,7 mm. Tato LED může být provozována v
proudovém rozmezí 180 – 1050 mA podle konkrétní aplikace. Přitom je
chráněna proti přepětí až do 8 kV.
redakce
Proelektrotechniky.cz
Foto ©
OSRAM
Další
informace zde
Přečtěte si také:
20.5.2021
Více než 70 % ovoce a zeleniny spotřebovaných ve
Švédsku se musí
dovážet, s nezanedbatelným dopadem na životní prostředí a klimatické
změny. Jak lze i v severských podmínkách s využitím moderních LED
technologií pěstovat čerstvý a chutný salát, ukazuje příklad vertikální
farmy Ljusgårda, která měla první úspěšnou sklizeň v dubnu 2021 a má
velké plány do budoucna. 
18.3.2020
Pro vývoj světové populace je charakteristický růst
měst, a s nimi i městského obyvatelstva. S rostoucí osvětou a
hospodářskou prosperitou zároveň roste zájem o zdravý životní styl. K
němu neodmyslitelně patří i čerstvé ovoce a zelenina, pokud možno v
„bio“ kvalitě bez zbytečného chemického ošetření, které si náročný
obyvatel města přeje mít denně na stole. Řešením tohoto požadavku jsou
umělé pěstírny umístěné co nejblíže místům spotřeby. Největší evropský
projekt takovéto umělé pěstírny byl odborné veřejnosti představen na
začátku března 2020. 
22.1.2020
Je známo, že
různé barvy světla mají bezprostřední vliv na vývoj rostlin. Tento fakt
se úspěšně využívá pro umělé pěstování rostlin a je v této souvislosti
výzvou pro dodavatele příslušných světelných zdrojů. Zároveň se však
objevuje i při poněkud zjednodušeném a tendenčním pohledu na barevné
odstíny ve veřejném osvětlení. Produktová
informace společnosti OSRAM v lednu 2020 ohledně nových svítidel pro
umělé pěstírny dala podnět naší
redakci k následujícímu zamyšlení na toto téma. 
25.10.2017 Umělé
pěstování zemědělských plodin v uzavřených
prostorách s pomocí „světelných receptů“ není nijak novým fenoménem –
viz například projekty realizované u GrowWise
City Farming a Green
Sense Farms. Bez nadsázky
životně důležité mohou být tyto způsoby pěstování rostlin pro delší
pobyty lidí v kosmu. Pro jejich vývoj a testování slouží mezinárodní
projekt EDEN ISS, který v říjnu 2017 zaznamenal důležitý milník: 
13.5.2016 Korál (resp.
korálovec) je pozoruhodný mořský
organismus. Biologicky jde o některé mořské žahavce, podobně jako
například medúzy, kteří však zůstávají ve stadiu polypa (tedy se
vlastně „nedovyvinou“). V této podobě tvoří v tropických mořích
rozsáhlé kolonie s typickými vnějšími schránkami z uhličitanu
vápenatého, které nabývají rozmanitých tvarů a barev. Není divu, že se
stávají také předmětem zájmu profesionálů i nadšenců, kteří je pěstují
v akváriích. Na pomoc jim přispěla v květnu 2016 firma Philips Lighting
svojí jedinečnou LED technologií Philips CoralCare 
9.12.2015 O využití LED
světelných zdrojů při umělém pěstování
rostlin jsme se na našem portále již zmiňovali, bylo to však především
v souvislosti s pěstováním zeleniny a
zemědělských plodin. LED zdroje mohou
být stejně tak velmi účinným pomocníkem při umělém pěstování řezaných
květin, především růží. Ty jsou totiž ze všech květin na světlo
nejnáročnější – při umělém pěstování vyžadují ročně cca 4 – 5 tisíc
hodin světla ročně, tedy v průměru cca 11 – 14 hodin světla
denně. 
17.7.2015 O možnostech,
které nabízí LED světelná technika pro
pěstování rostlin, zejména zeleniny, v uzavřených prostorách uvnitř
měst, jsme na našem portále poprvé psali v souvislosti s americkou
pěstitelskou firmou Green
Sense Farms a jejími úspěšnými
aktivitami. Pro systematický výzkum v této oblasti otevřela
společnost Royal Philips v červenci 2015 v technologickém parku High
Tech Campus v nizozemském Eindhovenu výzkumné centrum 

|