Оптимізований спектр для повного циклу росту томатів
Спектральна оптимізація світлодіодних фіто-світильників для вирощування помідорів, ймовірно, є їхнім найважливішим технологічним досягненням: вони забезпечують точно відкалібровані довжини хвиль, які відповідають фотосинтетичним і фотоморфогенним потребам рослин помідорів протягом усього циклу їхнього розвитку. На відміну від широкоспектрального освітлення, що марнує енергію на довжини хвиль, які рослини не можуть використовувати, світлодіодні фіто-світильники для помідорів концентрують випромінювання в синьому діапазоні (400–500 нм) та червоному діапазоні (600–700 нм), що відповідає пікам поглинання хлорофілу A й хлорофілу B — основних фотосинтетичних пігментів у рослин помідорів. На стадії сходів і раннього вегетативного росту більша частка синього світла сприяє компактному й міцному зростанню з короткими міжвузлями та товстими стеблами, що забезпечують структурну основу для важких плодів у подальшій фазі циклу. Під час переходу рослин до цвітіння збільшення частки червоного світла запускає фотоперіодичні реакції, що ініціюють формування й розвиток квіткових бруньок. Довжини хвиль у дальньому червоному діапазоні (близько 730 нм) можна включати для впливу на фітохромні реакції, що регулюють видовження стебел і терміни цвітіння, дозволяючи аграріям точно налаштовувати архітектуру рослин та графік виробництва. Ця спектральна точність усуває марнування енергії, притаманне традиційним системам освітлення, які випромінюють значну кількість зелених і жовтих довжин хвиль, які рослини переважно відбивають, а не поглинають. Значення цієї особливості стає очевидним, коли одночасно враховувати енергоефективність і фізіологічну реакцію рослин. Оскільки такі світильники надають лише ті довжини хвиль, які рослини справді використовують для фотосинтезу та фотоморфогенезу, вони досягають набагато вищої ефективності фотосинтетичних фотонів — тобто більшої кількості світла, придатного для рослин, на кожен ват спожитого електричного струму. Це призводить до прискорення темпів росту, раннього плодоношення та підвищення врожайності порівняно з традиційним освітленням такої самої потужності. Крім того, можливість регулювати спектральний склад випромінювання дозволяє аграріям впливати на утворення вторинних метаболітів, зокрема флавоноїдів, каротиноїдів та інших сполук, що визначають смак плодів помідорів, їхню харчову цінність та характеристики зберігання після збирання. Комерційні виробники особливо цінують цю особливість, оскільки вона дає змогу диференціювати продукцію на конкурентному ринку, виробляючи преміальні помідори з покращеними характеристиками, що забезпечують вищу цінову реалізацію без втрати ефективності виробництва.