Forschung · LED gegen Natriumdampflampe (NDL)

Entwickelt im Labor.
Geprüft an der Pflanze.

Die Lichttechnik der Smart Grow Light Series stammt von Bilberry. Das Unternehmen entwickelt seine Lichtspektren gemeinsam mit Forschungseinrichtungen und Erzeugern und prüft sie in eigenen Versuchsreihen.

Smart Grow Light mit Vollspektrum über einer Pflanzendecke
20 Spektrenim Vergleich getestet
160 TageVersuchsdauer
235 %Tomatenmasse je Watt
½ Leistunggegenüber Natriumdampf
Photobiologie

Jede Lichtfarbe
hat eine Aufgabe.

Pflanzen nutzen Licht nicht nur als Energie. Über Lichtrezeptoren lesen sie das Spektrum und steuern damit Wuchsform, Blüte und Inhaltsstoffe.

LichtfarbeWirkung auf die Pflanze
UVRegt die Bildung von Stoffen an, die vor UV-Strahlung schützen
BlauHemmt die Streckung, hält Pflanzen kompakt
GrünTreibt die Photosynthese an und dringt tiefer ins Blattwerk; erleichtert außerdem die Beurteilung der Pflanzen mit dem Auge
RotSehr effizient für die Photosynthese, löst die Blüte aus
FernrotFördert die Zellstreckung und die Blüte; zu viel davon lässt Pflanzen in die Länge schießen

Quelle: Bilberry-Webinar „Einführung in die Pflanzenphotobiologie“ (Dr. Krzysztof Dobrynin, 2024), Übersicht nach Prof. B. Bugbee, Utah State University.

Bilberry-Versuchsreihe

LED gegen Natriumdampf.
160 Tage Tomaten.

In einer eigenen Versuchsreihe hat Bilberry 20 Lichtspektren unter gleichen Bedingungen verglichen, darunter eine klassische Natriumdampflampe als Referenz.

Der Aufbau

  • 20 Growboxen mit je 120 × 60 × 180 cm
  • 10 Tomatenpflanzen je Box (Tomimaru Muchoo F1)
  • Substrat: Mineralwolle
  • Licht: 16 Stunden pro Tag
  • Dauer: 160 Tage
  • Gemessen: Wuchs, Blüten, Fruchtzahl, Gewicht, Zucker, Vitamin C, Lycopin

Die Leistung im Vergleich

  • Bilberry-LED: 153 W gemessen, 187 µmol/m²s
  • Natriumdampflampe: 292 W gemessen, 280 µmol/m²s

Die LED-Leuchte lief also mit gut der halben Leistung und geringerer Lichtintensität.

MesswertNatriumdampf 290 WBilberry-LED 145 W
Tomatenmasse je Watt100 %235 %
Tomatenmasse je µmol/m²s Licht100 %132 %
Tomatenmasse je Pflanze (mit Stiel)100 %121 %
Durchschnittliches Fruchtgewicht100 %118 %
Gehalt an reduzierenden Zuckern100 %130 %
Vitamin-C-Gehalt100 %106 %
Lycopin-Gehalt100 %103 %

Quelle: Bilberry-Webinar „Einführung in die Pflanzenphotobiologie“, 2024. Werte der LED-Variante B1P1 im Verhältnis zur Natriumdampflampe. Der Versuch wurde mit Tomaten durchgeführt; die Ergebnisse lassen sich nicht eins zu eins auf andere Pflanzen übertragen.

Forschungspartner

Wo mit diesem Licht
gearbeitet wird.

Bilberry entwickelt und erprobt seine Spektren nach eigenen Angaben unter anderem mit diesen Einrichtungen und Unternehmen.

  • Martin-Luther-Universität Halle-WittenbergInstitut für Pflanzenphysiologie
  • Leibniz-Institut für PflanzenbiochemieHalle (Saale)
  • Institut für Pflanzenzüchtung und AkklimatisierungNationales Forschungsinstitut, Polen
  • Icon GeneticsPflanzenbasierte Impfstoffe
  • NOMAD BiosciencePflanzenbasierte Süßstoffe
  • GMBUMikroalgen
  • JMP FlowersOrchideen

„Nach drei Wochen waren die Pflanzen unter der Bilberry-Lichtquelle kompakter und das Wurzelsystem war deutlich besser entwickelt als unter unserer Standardlichtquelle.“

Dr. Schattat · Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
In der Praxis

Von der Forschung
in dein Zelt.

Aus dieser Arbeit stammen die drei Spektren der Smart Grow Light Series: Grow, Bloom und Harvest. Die fünf Lichtrezepte in der App kombinieren sie mit Zeitplan und Intensität.

Lichtrezepte

Fünf fertige Programme für den ganzen Durchgang, vom Anwachsen bis kurz vor der Ernte. Zu den Lichtrezepten

Grow Report 2026

14 Wochen, drei Sorten, ein Lichtrezept: unser dokumentierter Durchgang mit der 340W. Zum Grow Report

Gemüse, Obst und Anzucht

Was Bilberry an Tomaten, Gurken, Brokkoli, Paprika und Erdbeeren gezeigt hat. Zu den Kulturen

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