Passionnés de plantes, nous sommes conscients que la lumière est essentielle au développement de nos compagnons verts. La lumière, en revanche, n’est pas toutes créées égales. Des variations dans l’impact des différentes régions du spectre lumineux sur la croissance et le développement des plantes sont observées entre elles. Il est crucial de connaître les différents spectres lumineux et leurs impacts afin d'acquérir les connaissances nécessaires pour offrir à vos plantes fleuries la quantité de lumière idéale.
Processus photosynthétiques et spectre lumineux
Pour subir la photosynthèse, qui est le mécanisme par lequel les plantes à fleurs convertissent l’énergie lumineuse en énergie chimique, les plantes à fleurs ont besoin de lumière. Afin de réaliser cette activité, le pigment appelé chlorophylle est chargé d'absorber la lumière dans deux régions principales du spectre électromagnétique : le bleu (400 à 500 nm) et le rouge (600 à 700 nm). Les longueurs d'onde les plus significatives pour le développement et la floraison des plantes sont celles décrites ci-dessous.
Néanmoins, les plantes ont besoin de lumière dans les gammes verte (500 à 600 nm) et jaune (570 à 590 nm), qui ne sont pas substantiellement absorbées par la chlorophylle. Ces longueurs d'onde sont essentielles à la croissance des plantes. Ces longueurs d’onde sont essentielles au développement des feuilles de la plante ainsi qu’à la santé générale de la plante.
Intensité de la lumière et durée de la lumière
Outre le spectre, l’intensité et la durée de la lumière jouent également un rôle essentiel dans le développement des plantes. Il existe un large éventail de besoins en lumière pour les plantes, et il est essentiel de bien comprendre les besoins individuels de vos plantes à fleurs.
Les plantes à fleurs, en général, aiment être plantées sous une lumière intense. D’un autre côté, une intensité lumineuse excessive peut être nocive pour la plante car elle peut interférer avec le processus de photosynthèse, ce qui peut entraîner des brûlures des feuilles et un ralentissement du développement. Dans le même ordre d’idées, la durée d’exposition des plantes à la lumière doit être soigneusement gérée. Si certaines plantes peuvent survivre avec seulement quelques heures de lumière, d’autres ont besoin de seize à dix-huit heures d’exposition à la lumière chaque jour pour s’épanouir.

https://www.benweilighting.com/agricultural-lighting/plant-lighting/floral-cultivation-light.html
Optimiser le spectre lumineux pour les plantes qui produisent des fleurs
Afin de maximiser le spectre lumineux de vos plantes à fleurs, vous pouvez utiliser une variété d'ampoules ou de lampes de culture à LED conçues pour simuler la lumière naturelle.
La lumière émise par les ampoules au sodium à haute pression (HPS) se situe dans le spectre orange à rouge, ce que recherchent exactement les plantes en fleurs. Ils sont excellents pour les plantes à floraison, mais ils ne sont pas les meilleurs pour les plantes à croissance végétative.
Le spectre de lumière bleu à blanc émis par les ampoules aux halogénures métalliques (MH) est précisément ce qui est nécessaire au développement de la végétation. Même s’ils sont moins bénéfiques pour les plantes en fleurs, ils sont plus efficaces lorsqu’ils sont utilisés tout au long de la phase de croissance des plantes florales.
Le fait que les lampes de culture à LED soient capables de simuler l’apparence de la lumière naturelle est l’une des raisons pour lesquelles elles gagnent de plus en plus en popularité parmi les producteurs de plantes. Étant donné qu’ils sont capables de s’adapter à une variété de spectres et de fluctuations d’intensité lumineuse, ils sont excellents pour les phases végétatives et de floraison du développement des plantes.
En conclusion, il est essentiel pour la croissance et le développement de vos plantes à fleurs que vous ayez une solide conscience de l'importance du spectre lumineux que reçoivent vos plantes. Vous pouvez garantir que vos plantes ont un feuillage sain, un développement floral et des fleurs brillantes en leur fournissant la quantité de lumière appropriée, à la fois en termes d'intensité et de longueur, ainsi que de spectre.
