LED fény és növények; LED kertészet
A növények és az emberek egymástól nagyon eltérően érzékelik a fényt. Az emberek és sok más állat jól megvilágított körülmények között fotopikus látásnak nevezzük a szín és a fény érzékelését. A lumének egy mértékegység, amely az emberi szem érzékenységének modelljén alapul jól megvilágított körülmények között, ezért a modellt fotopikus válaszgörbének hívják.
Ez a kép egyrészt az ember által érzékelt fotopikus reakciót, másrészt a PÁR, a fotoszintetikus aktív sugárzás a növények abszorpciós tartományán belül. Ez az egyik érték, amelyről később beszélünk.

A növényeknek fényre van szükségük, mert onnan nyerik az energiát fotonok formájában, amelyekre szükségük van a túléléshez. A fény, vízzel és szén-dioxiddal, egy glükóz nevű molekulát eredményez, amely molekula egy újabb, összetettebb molekulák sorozatának előállításához szükséges, amely szükséges minden sejtes folyamathoz. Annak érdekében, hogy a növények meg tudják rögzíteni a szervetlen vegyületeknek megfelelő szenet, hidrogént és oxigént, és termeljenek glükózt, amely szerves vegyület, energiaforrásra, ebben az esetben kalóriára van szükségük. A világítási rendszerünk fotonjai biztosítják azt az energiaforrást, amely szükséges ahhoz, hogy a fotoszintetikus folyamat során kalória formájában létrejöjjön az energia. 48 fotonnal a növény képes elegendő energiát nyerni a glükózmolekula előállításához.
A növények elsősorban a látható hullámhosszúságot használják a látható 400–700 nanométeres (nm) tartományban, ezért ezt a tartományt nevezik aktív fotoszintetikus sugárzás (PÁR). Meghatározza a fotoszintézis támogatásához szükséges fénytípust és spektrális tartományt, valamint a növények fejlődéséhez szükséges többi folyamatot. Ezen a spektrális tartományon belül vannak azok a hullámhosszak, amelyek aktiválják a fotoreceptorokat és más molekulákat, amelyek elnyelik a fényenergiát a növényekben. Ezen fehérjék mindegyikének van hatása és hatása a teljes növekedési folyamat fejlődésében, mind a csírázás, mind a növekedés, mind a virágzás fázisában.
A következő kép a különböző fotoreceptorokat mutatja, amelyek olyan pigmentek, amelyek csak a látható tartományon belül képesek elnyelni a fényt. A klorofill elnyeli az ibolya, a kék és a vörös fényt, a karotinoidok elnyelik a kék és a zöld fényt, a phococyaninok pedig a zöld és a sárga fényt.
A mai kertészeti LED-termesztési rendszerek sajátos spektrumokat hoztak létre, amelyek kihasználják a fotoszintetikusan legaktívabb sávokat. A fotoszintetikus folyamatok legmeghatározóbb hullámhosszához igazodó, különböző spektrumú kompozícióktól kezdve a fehér fénnyel monokromatikus emitterekkel rendelkező LED-modulok, COB vagy foszforral rektifikált kék fénnyel rendelkező közepes teljesítményű LED-ek használatáig, ami a LED-ek alapelve amelyek fehér fényt bocsátanak ki, egy kék LED-et, amelyet foszfor borít. A LED-technológia használata a többi hagyományos technikához, például a nagynyomású nátriumlámpákhoz képest jelentősen csökkentette a hőmérsékletet a termőhelyeken, mivel ez egy fényforrás, amely nem bocsát ki infravörös (MENNI) és lehetővé teszi, hogy a fényforrás távolsága és intenzitása sokkal közelebb legyen a növényeinkhez anélkül, hogy károsítaná őket, vagy anélkül, hogy stresszt szenvednének, 40 cm-nél nőnek és virágzáskor 20-30 cm-ig nőnek, ami lehetővé teszi, hogy minden virágunk minden pompájával fejlődjön.