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Company blog about 室内 農業 の 生産 率 を 向上 さ せる 補充 照明

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室内 農業 の 生産 率 を 向上 さ せる 補充 照明

2026-01-30

"ポップコーン"の花は 細心の注意を払って 育てても 下層の花棚に 芽が出る 低品質の花です従来の上部のみの照明システムは 光合成エネルギーの不均等な分布を引き起こします上部の花が咲く間,下部の芽部が光を失ってしまう.先見的な栽培者は この時代遅れのアプローチを捨て 正確な照明戦略を好んで 光子を最も必要な場所に 送ります.

LED技術における最新の進歩と商業的な成長の経験により 洗練された多層照明システムが生まれましたこの装置は 強力な上空照明と 戦略的に位置づけられた 側面や屋根の下の照明を組み合わせて 真に3次元的な光環境を作り出しますしかし,この"機会の平等"のアプローチは,実際に従来の高強度上層照明よりも優れているのでしょうか?測定可能な結果によって正当化されたエネルギー消費この調査は,生産者が情報に基づいた決定を下すのに役立つため,最終的なデータ,実行可能な勧告,および査読された研究を提示しています.

1光合成 の 科学:芽 が 光 を 吸収 する 方法

葉っぱのある植物の多くと同様に 芽は上から太陽光を捕らえるように進化しました上部 の 葉 の 表面 (アダキシア 側) に 濃縮 し て いる 塩分 細胞 が あり,光子 を 効率 的 に 吸収 する 自然 の 太陽 パネル です下の表面 (アバキシア側) は主にガス交換を容易にする.

表面物質:差光吸収

異なる葉の表面が光を吸収する方法を理解することは 照明戦略を最適化するために重要です

  • 上部照明:葉の上部に光子が当たると 光合成活性放射線 (PAR) の約90%が吸収されます
  • 屋根の下の照明:下葉表面は,発生 PAR の 50-60% しか吸収しない.上部吸収よりも効率が低かったが,それでも,照明が欠けている下層成長に重要な利点をもたらす.
  • 屋根間照明:吸着率は屋根の下の照明に似ていますが これらのシステムは オーバーヘッドライトが届かない特定の領域を ターゲットにすることで 優れた照明を 提供しています
光 の 浸透 に 関する 真実

PARの5〜10%だけが健康な芽葉に浸透し,この伝達された光は 重要な青と赤の波長を失い,主に光合成効率が低い緑と赤色の光で構成されます.これは,天井の上部で取られた PAR メーターの読み取りが,下部芽に利用可能な実際の光を劇的に過大評価することを意味します.

光 の 欠乏 の 代償

上層層は自然に最大限の成長のために利用可能な光を独占します.介入がなければ,中部と下層層は必然的に"光の飢餓"に苦しんでいます." 失望させるポップコーン芽が高濃度な花は,THCとテルペン含有量が高濃度な花よりも著しく低くなって,収穫量と品質を大幅に低下させる.

2数値 に よる と: エネルギー 使用,光 吸収,芽 の 質

標準的な8週間の開花周期 (56日,4'x4'の天蓋のエリアで1日12時間の照明) の間,異なる照明戦略のエネルギー消費を考慮してください.

オプション 1: 上部照明のみ
  • 典型的なLED灯具: 640W
  • 光吸収: 90%
  • 総エネルギー:0.64 kW × 12h × 56 日 = 430 kWh
  • 電気 の 費用 ($0.15/kWh): $6450
オプション2: 屋根の下の補給
  • 2つの120-125WLEDバー (各側1本):合計240-250W
  • 光吸収: 55%
  • 総エネルギー:0.25 kW × 12h × 56日 = 168 kWh
  • 電気 の 費用 ($0.15/kWh): $2520
オプション3 屋根間照明

電力の消費量において,天蓋の下システムに類似しているが,方向的な焦点が異なる.特に天蓋の中央の陰の芽部を標的にしている.

効率分析

屋根の下の照明は エネルギー消費量を約39%増加させ 必要な場所に 光子を送ります その結果 エネルギー変換と 生産量は向上します

3研究検証:補充照明による成果

査読された研究では,多層照明の利点について,決定的な証拠が提供されています.

グエルフ大学 (Hawley et al., HortScience 2018):
  • 覆いの下の照明により,乾燥した芽の総重量は20〜24%増加しました
  • 下芽のTHCとターペンの含有量はトップコーラに一致しました
  • 生産量と化学的一貫性が著しく改善
MDPI プラント (2024):
  • 屋根の下 (SCL) と屋根間 (ICL) の照明の両方が生産性を向上させた
  • SCL は 生産 された 1 グラム あたり に より 優れた エネルギー 効率 を 示し まし た
  • 下の芽の品質は上層芽の基準に一致する
商業栽培者の報告:

プロの栽培者は,総収穫量の20~30%増加と,特に密集または垂直栽培では,かなり高い高級花の割合を記録しています.

"花開く期間中,天蓋の下の照明を導入することで,上部照明のみと比較して収穫量,THCの均一性,下部芽の発達が向上します". Hawley et al., 2018
4. 実践的な比較: トップライトと分散照明

標準的な4x4の栽培面積の 現実シナリオを考えてみましょう

オプションA:全上照明 (1000Wの主照明)
  • 利点:シンプルな設置,強烈な上側の屋根の照明,最小限の設備
  • デメリット:過剰な上部照明は飽和性廃棄物を生み出し,下部芽は未発達のままです
オプションB:スプリット照明 (640W上部 + 2×120-125W下部)
  • 総電源:890W (1000Wオプションと比較可能)
  • 利点:バランスのとれた光配分 植物全体の効率が向上 芽の質が劇的に向上
  • デメリット:少し複雑な設置
エネルギー比較 (8 週間のサイクル):
  • オプションA: 1,0 kW × 12h × 56 日 = 672 kWh
  • オプションB:0.89kW × 12h × 56日 = 598kWh
生産性と品質 の 結果

研究と商業的経験は

  • 分散照明はワットあたりより多くのグラムと,全天井全体でプレミアム"A"グレードの芽の割合を増加させる
  • 下の芽は高濃度,THC含有量,ターペンのプロファイルがトップコラに匹敵して成長します
  • 640Wの上部照明は1000Wシステムと比較して上部花に最小限に影響する - 葉は光飽和になり,追加の光子を利用できない

科学的な結論は明らかです 表面と外側の電源をバランスさせるのは 単に上からより多くの光を送るよりも 優れています

5総合的な戦略: 光学,訓練,反射器

追加の技術により,光の利用をさらに最適化できます.

先進的な光学設計

ある 製造 業 者 は,天井 の 透透 率 を 向上 する ため に 二次 光学 を 組み込ん で い ます.それ は 役に立つ の です が,物理 的 な 限界 が 留まっ て い ます.密度の 高い 天井 は 方向 に かかわら ず,入る 光 の ほとんど を 吸収 し て い ます.

刈り 訓練

葉を剥がすこと,ロリポップ (下部3分の1の成長を取り除く) やトレイリングは,光の浸透を向上させる.ロリポップは,エネルギーを上部と中部芽に転向させ,直接ポップコーン芽形成を減少させる.

統合的アプローチ

最高の成果は,屋根裏管理,質の高い上部照明,戦略的な補充照明を組み合わせることで得られる.

オプション 最高の力 屋根の下 総電源 kWh (56日) エネルギーコスト 収穫 の 増加 プレミアムブド
1000W トップのみ 1000W 0 1000W 672 100ドルだ80 ベースライン 40〜50%
分散した照明 640W 250W 890W 598 89ドルだ70 +20〜30% 60~80%
6設置とベストプラクティス
トップライト
  • 高品質のLEDを使用し,均等な光分布
  • 咲く間 18-24 インチ の 高さ を 屋根裏 棚 の 上 に 維持 する
屋根の下 の 照明
  • 4'x4'の面積に2つの120-125Wバーを設置する (各側に1つ)
  • ベースに近い位置で,均等なカバーのために少し内側に角を向ける
  • 防水型 (IP) を選択する
屋根間照明
  • 側側で天井の中央の高さで設置
  • 垂直多層システムでは特に効果的です
スケジュール

咲く期間中 12 時間周期ですべてのライトを点けます

補完的な慣行
  • 光を阻害する扇風機葉を外す
  • 菌類 を 防ぐ ため に 強い 空気 流出 を 維持 する
7よくある質問
Q: 植物の成長中に 屋根の下の照明が必要ですか?

A: ありません この段階では 屋根裏には 余分な照明が必要ではありません

Q: 屋根裏照明は屋根裏照明よりも優れているのですか?

A: 両方 は 低 の 収穫 を 改善 し ます.屋根 の 下 の 枝 は 最下 の 芽 を 標的に し,横 の 照明 は 中部 の 枝 に 優れています.

Q: 上部照明 (800-900W/4x4を超えた) が,屋根裏照明の不足を補うことができるか?

A: ない.上部 の 葉 は 光 に 飽和 し て 余分 な エネルギー を 浪費 し,熱 の ストレス を 引き起こす.

Q:理想的な光スペクトルは?

A: 赤/赤色の主なスペクトルは下芽の腫れを促進します.多くの商用バーは最適な結果のために混合スペクトルを使用します.

Q: エネルギーを節約するために 屋根の下のライトを少なく使うことはできますか?

A: 4'x4' の 1 面 に 2 つ の 棒 が 標準 的 な 覆い を 提供 し て い ます が,小さい 場所 に は 1 つ の 棒 が 使わ れ ます.葉 を 強調 する 過剰 な 照明 を 避ける こと が でき ます.

8室内 栽培 の 新しい 標準

高級 芽 の 生産 に 関する 上部 の 照明 の 時代 は 終わり に なり ます.査読 された 研究 と 商業 的 な 栽培 業 の トップ の 専門家 は 同意 し て い ます.

高性能な照明と 標的にされた屋根の下の照明と 屋根間照明の間で 総電力を分割することでエネルギーコストを大幅に増やすことなく.

植物の屋根管理技術と補充照明を組み合わせることで 栽培者はポップコーン芽をなくし 花の密度を高め 植物全体でTHCの一貫性を向上させることができます

LED補給と適正な屋根裏管理への戦略的投資により 下の芽は高級な花に変わります 総収穫量は最大30%増加し より均一な花の価格も上昇します強い収穫物.

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室内 農業 の 生産 率 を 向上 さ せる 補充 照明

2026-01-30

"ポップコーン"の花は 細心の注意を払って 育てても 下層の花棚に 芽が出る 低品質の花です従来の上部のみの照明システムは 光合成エネルギーの不均等な分布を引き起こします上部の花が咲く間,下部の芽部が光を失ってしまう.先見的な栽培者は この時代遅れのアプローチを捨て 正確な照明戦略を好んで 光子を最も必要な場所に 送ります.

LED技術における最新の進歩と商業的な成長の経験により 洗練された多層照明システムが生まれましたこの装置は 強力な上空照明と 戦略的に位置づけられた 側面や屋根の下の照明を組み合わせて 真に3次元的な光環境を作り出しますしかし,この"機会の平等"のアプローチは,実際に従来の高強度上層照明よりも優れているのでしょうか?測定可能な結果によって正当化されたエネルギー消費この調査は,生産者が情報に基づいた決定を下すのに役立つため,最終的なデータ,実行可能な勧告,および査読された研究を提示しています.

1光合成 の 科学:芽 が 光 を 吸収 する 方法

葉っぱのある植物の多くと同様に 芽は上から太陽光を捕らえるように進化しました上部 の 葉 の 表面 (アダキシア 側) に 濃縮 し て いる 塩分 細胞 が あり,光子 を 効率 的 に 吸収 する 自然 の 太陽 パネル です下の表面 (アバキシア側) は主にガス交換を容易にする.

表面物質:差光吸収

異なる葉の表面が光を吸収する方法を理解することは 照明戦略を最適化するために重要です

  • 上部照明:葉の上部に光子が当たると 光合成活性放射線 (PAR) の約90%が吸収されます
  • 屋根の下の照明:下葉表面は,発生 PAR の 50-60% しか吸収しない.上部吸収よりも効率が低かったが,それでも,照明が欠けている下層成長に重要な利点をもたらす.
  • 屋根間照明:吸着率は屋根の下の照明に似ていますが これらのシステムは オーバーヘッドライトが届かない特定の領域を ターゲットにすることで 優れた照明を 提供しています
光 の 浸透 に 関する 真実

PARの5〜10%だけが健康な芽葉に浸透し,この伝達された光は 重要な青と赤の波長を失い,主に光合成効率が低い緑と赤色の光で構成されます.これは,天井の上部で取られた PAR メーターの読み取りが,下部芽に利用可能な実際の光を劇的に過大評価することを意味します.

光 の 欠乏 の 代償

上層層は自然に最大限の成長のために利用可能な光を独占します.介入がなければ,中部と下層層は必然的に"光の飢餓"に苦しんでいます." 失望させるポップコーン芽が高濃度な花は,THCとテルペン含有量が高濃度な花よりも著しく低くなって,収穫量と品質を大幅に低下させる.

2数値 に よる と: エネルギー 使用,光 吸収,芽 の 質

標準的な8週間の開花周期 (56日,4'x4'の天蓋のエリアで1日12時間の照明) の間,異なる照明戦略のエネルギー消費を考慮してください.

オプション 1: 上部照明のみ
  • 典型的なLED灯具: 640W
  • 光吸収: 90%
  • 総エネルギー:0.64 kW × 12h × 56 日 = 430 kWh
  • 電気 の 費用 ($0.15/kWh): $6450
オプション2: 屋根の下の補給
  • 2つの120-125WLEDバー (各側1本):合計240-250W
  • 光吸収: 55%
  • 総エネルギー:0.25 kW × 12h × 56日 = 168 kWh
  • 電気 の 費用 ($0.15/kWh): $2520
オプション3 屋根間照明

電力の消費量において,天蓋の下システムに類似しているが,方向的な焦点が異なる.特に天蓋の中央の陰の芽部を標的にしている.

効率分析

屋根の下の照明は エネルギー消費量を約39%増加させ 必要な場所に 光子を送ります その結果 エネルギー変換と 生産量は向上します

3研究検証:補充照明による成果

査読された研究では,多層照明の利点について,決定的な証拠が提供されています.

グエルフ大学 (Hawley et al., HortScience 2018):
  • 覆いの下の照明により,乾燥した芽の総重量は20〜24%増加しました
  • 下芽のTHCとターペンの含有量はトップコーラに一致しました
  • 生産量と化学的一貫性が著しく改善
MDPI プラント (2024):
  • 屋根の下 (SCL) と屋根間 (ICL) の照明の両方が生産性を向上させた
  • SCL は 生産 された 1 グラム あたり に より 優れた エネルギー 効率 を 示し まし た
  • 下の芽の品質は上層芽の基準に一致する
商業栽培者の報告:

プロの栽培者は,総収穫量の20~30%増加と,特に密集または垂直栽培では,かなり高い高級花の割合を記録しています.

"花開く期間中,天蓋の下の照明を導入することで,上部照明のみと比較して収穫量,THCの均一性,下部芽の発達が向上します". Hawley et al., 2018
4. 実践的な比較: トップライトと分散照明

標準的な4x4の栽培面積の 現実シナリオを考えてみましょう

オプションA:全上照明 (1000Wの主照明)
  • 利点:シンプルな設置,強烈な上側の屋根の照明,最小限の設備
  • デメリット:過剰な上部照明は飽和性廃棄物を生み出し,下部芽は未発達のままです
オプションB:スプリット照明 (640W上部 + 2×120-125W下部)
  • 総電源:890W (1000Wオプションと比較可能)
  • 利点:バランスのとれた光配分 植物全体の効率が向上 芽の質が劇的に向上
  • デメリット:少し複雑な設置
エネルギー比較 (8 週間のサイクル):
  • オプションA: 1,0 kW × 12h × 56 日 = 672 kWh
  • オプションB:0.89kW × 12h × 56日 = 598kWh
生産性と品質 の 結果

研究と商業的経験は

  • 分散照明はワットあたりより多くのグラムと,全天井全体でプレミアム"A"グレードの芽の割合を増加させる
  • 下の芽は高濃度,THC含有量,ターペンのプロファイルがトップコラに匹敵して成長します
  • 640Wの上部照明は1000Wシステムと比較して上部花に最小限に影響する - 葉は光飽和になり,追加の光子を利用できない

科学的な結論は明らかです 表面と外側の電源をバランスさせるのは 単に上からより多くの光を送るよりも 優れています

5総合的な戦略: 光学,訓練,反射器

追加の技術により,光の利用をさらに最適化できます.

先進的な光学設計

ある 製造 業 者 は,天井 の 透透 率 を 向上 する ため に 二次 光学 を 組み込ん で い ます.それ は 役に立つ の です が,物理 的 な 限界 が 留まっ て い ます.密度の 高い 天井 は 方向 に かかわら ず,入る 光 の ほとんど を 吸収 し て い ます.

刈り 訓練

葉を剥がすこと,ロリポップ (下部3分の1の成長を取り除く) やトレイリングは,光の浸透を向上させる.ロリポップは,エネルギーを上部と中部芽に転向させ,直接ポップコーン芽形成を減少させる.

統合的アプローチ

最高の成果は,屋根裏管理,質の高い上部照明,戦略的な補充照明を組み合わせることで得られる.

オプション 最高の力 屋根の下 総電源 kWh (56日) エネルギーコスト 収穫 の 増加 プレミアムブド
1000W トップのみ 1000W 0 1000W 672 100ドルだ80 ベースライン 40〜50%
分散した照明 640W 250W 890W 598 89ドルだ70 +20〜30% 60~80%
6設置とベストプラクティス
トップライト
  • 高品質のLEDを使用し,均等な光分布
  • 咲く間 18-24 インチ の 高さ を 屋根裏 棚 の 上 に 維持 する
屋根の下 の 照明
  • 4'x4'の面積に2つの120-125Wバーを設置する (各側に1つ)
  • ベースに近い位置で,均等なカバーのために少し内側に角を向ける
  • 防水型 (IP) を選択する
屋根間照明
  • 側側で天井の中央の高さで設置
  • 垂直多層システムでは特に効果的です
スケジュール

咲く期間中 12 時間周期ですべてのライトを点けます

補完的な慣行
  • 光を阻害する扇風機葉を外す
  • 菌類 を 防ぐ ため に 強い 空気 流出 を 維持 する
7よくある質問
Q: 植物の成長中に 屋根の下の照明が必要ですか?

A: ありません この段階では 屋根裏には 余分な照明が必要ではありません

Q: 屋根裏照明は屋根裏照明よりも優れているのですか?

A: 両方 は 低 の 収穫 を 改善 し ます.屋根 の 下 の 枝 は 最下 の 芽 を 標的に し,横 の 照明 は 中部 の 枝 に 優れています.

Q: 上部照明 (800-900W/4x4を超えた) が,屋根裏照明の不足を補うことができるか?

A: ない.上部 の 葉 は 光 に 飽和 し て 余分 な エネルギー を 浪費 し,熱 の ストレス を 引き起こす.

Q:理想的な光スペクトルは?

A: 赤/赤色の主なスペクトルは下芽の腫れを促進します.多くの商用バーは最適な結果のために混合スペクトルを使用します.

Q: エネルギーを節約するために 屋根の下のライトを少なく使うことはできますか?

A: 4'x4' の 1 面 に 2 つ の 棒 が 標準 的 な 覆い を 提供 し て い ます が,小さい 場所 に は 1 つ の 棒 が 使わ れ ます.葉 を 強調 する 過剰 な 照明 を 避ける こと が でき ます.

8室内 栽培 の 新しい 標準

高級 芽 の 生産 に 関する 上部 の 照明 の 時代 は 終わり に なり ます.査読 された 研究 と 商業 的 な 栽培 業 の トップ の 専門家 は 同意 し て い ます.

高性能な照明と 標的にされた屋根の下の照明と 屋根間照明の間で 総電力を分割することでエネルギーコストを大幅に増やすことなく.

植物の屋根管理技術と補充照明を組み合わせることで 栽培者はポップコーン芽をなくし 花の密度を高め 植物全体でTHCの一貫性を向上させることができます

LED補給と適正な屋根裏管理への戦略的投資により 下の芽は高級な花に変わります 総収穫量は最大30%増加し より均一な花の価格も上昇します強い収穫物.