K99 Eclipse 328
大麻种植参数参考(2025–2026 更新版)

2025–2026 更新版 · 整合最新 LED 大麻栽培研究(2024–2026)
目标灯具:K99 Eclipse 328(三星 LM301H EVO + 欧司朗深红 660nm) · PPF:2,600 μmol/s · 能效:3.28 μmol/J · 覆盖面积:4×4 英尺(开花)/ 5×5 英尺(营养生长)

01 光照强度 — 各生长阶段 PPFD

PPFD = 光合光子通量密度,单位为 μmol/m²/s(冠层顶部测量值)。

所有数值均假设冠层均匀分布(±10% 偏差)。建议使用 PAR 测试仪(Apogee MQ-500、LiCor LI-190R 或手持式量子传感器)进行验证。

标准目标值(环境 CO₂ ~400–450 ppm)

生长阶段目标 PPFD(μmol/m²/s)可接受范围说明
幼苗 / 克隆150100–200低强度至关重要;调暗至约 15–20% 或升高至 30–36 英寸
营养生长早期(第 1–3 周)300200–400第一周内从 150 逐步提升至 300
营养生长后期(第 4 周+)500400–600为过渡做准备;开始训练(LST、打顶)
开花早期(第 1–3 周)750600–8505–7 天内过渡完成;切勿惊吓植物
开花中期(第 4–6 周)850700–900膨大高峰期;注意叶片卷曲或漂白现象
开花后期(第 7–9 周)700600–800降低强度以避免胁迫;保护萜烯
冲洗 / 最后 7–10 天500400–600降低强度;植物已停止全速吸收

高光强目标值(CO₂ 增补,1,200–1,500 ppm)

生长阶段目标 PPFD(μmol/m²/s)说明
营养生长中期(配合 CO₂)600–700营养生长中期开始补充 CO₂
开花早期850–1,000冠层健康时使用较高值
开花中期(峰值)900–1,100最大光合效率区间
开花后期800–1,000从峰值降低 10–15%
最大安全上限1,150超过此值 → 光抑制、漂白、萜烯降解

2025 更新:PPFD 上限

Bugbee(2024–2025)及犹他州立大学 LED 试验的最新研究证实:

Eclipse 328 PPFD 映射(近似值)

悬挂高度覆盖面积调光设置冠层 PPFD
30 英寸(76 cm)4×4 英尺20–30%~150–250(幼苗)
24 英寸(61 cm)4×4 英尺40–60%~350–500(营养生长期)
18 英寸(46 cm)4×4 英尺60–80%~600–800(开花早期)
14 英寸(36 cm)4×4 英尺85–100%~850–1,050(开花 + CO₂)
12 英寸(30 cm)3×3 英尺100%~1,100–1,200(高强度,必须配合 CO₂)
务必使用 PAR 测试仪进行测量。墙面反射率(95% 白色/mylar 可将边缘 PPFD 提高 20–30%)和冠层密度会影响这些估算值。

02 日光积分 — 各生长阶段 DLI

DLI = PPFD × 光照小时数 × 3,600 ÷ 1,000,000(mol/m²/天)。

DLI 目标值

生长阶段DLI 目标(mol/m²/天)光周期等效 PPFD
幼苗 / 克隆6–1018/693–154
营养生长早期15–2518/6231–386
营养生长后期25–3518/6386–540
开花早期30–3812/12694–880
开花中期(环境 CO₂)30–3812/12694–880
开花中期(CO₂ 1,200 ppm)38–4812/12880–1,111
开花后期25–3512/12579–810
冲洗期15–2512/12347–579

2025 DLI 洞见


03 温度与湿度目标

各阶段推荐温度

生长阶段日间温度(°F)日间温度(°C)夜间温度(°F)夜间温度(°C)说明
幼苗75–8024–2768–7220–22温暖基质促进根系发育
营养生长期75–8224–2865–7218–22较大的昼夜温差 = 更强的茎秆
开花早期75–8024–2764–7018–21夜间降温有助于花青素生成
开花中期(环境 CO₂)75–8024–2765–7018–21稳定性可防止花芽问题
开花中期(配合 CO₂)80–8527–2968–7520–24升高温度可实现更高代谢速率
开花后期72–7822–2660–6516–18低温收尾 → 保护萜烯
冲洗期70–7621–2458–6514–18最大化颜色和树脂表达

2025 更新:LED 种植者需提高温度

过去 2 年研究的一个关键发现:

使用全光谱 LED(红外辐射热低)时,叶温比环境空气温度低 1–4°F。在 HPS 下,叶温通常比环境温度高 5–8°F。这意味着从 HPS 转为 LED 的种植者需要将环境温度提高 2–5°F,才能达到相同的叶温和蒸腾速率。

经验法则:开灯期间保持叶温在 77–82°F(25–28°C)(开花期)。使用红外温度计测量。如果叶温低于 75°F,提高环境温度或减少直接吹向冠层的气流。

各阶段湿度(RH)目标

生长阶段目标 RH(%)说明
幼苗 / 克隆70–80高湿度可减轻根系未发育完全的蒸腾胁迫
营养生长早期65–75在 2 周内从 75% 逐渐降至 65%
营养生长后期55–65为开花做准备;较低的湿度可减少拔节
开花早期48–58防止幼小花芽发霉至关重要
开花中期40–5045% 是多数品种的最佳值
开花后期 / 膨大期35–45低于 40% 对密集、易霉变的品种最为理想
最后 2 周 / 冲洗30–40强力除湿可保护收成

04 蒸气压差 — 各阶段 VPD

最佳 VPD 范围

生长阶段VPD(kPa)说明
幼苗 / 克隆0.4–0.8该阶段 VPD 过高 = 幼苗萎蔫、发育迟缓
营养生长早期0.6–1.0随着根系建立逐步提高 VPD
营养生长后期0.8–1.2强蒸腾作用驱动营养吸收
开花早期1.0–1.4过渡区域;气孔功能适应 12/12 光周期
开花中期1.2–1.6最佳膨大期;营养运输最大化
开花后期1.3–1.6略高的 VPD 可降低霉变风险
冲洗期1.4–1.8干燥收尾给植物施加胁迫 → 促进树脂生成

VPD 温度/湿度参考表

幼苗(目标 VPD 0.4–0.8 kPa)

温度目标 RH
72°F / 22°C75–85%
75°F / 24°C73–83%
78°F / 26°C70–80%
80°F / 27°C68–78%

营养生长期(目标 VPD 0.8–1.2 kPa)

温度目标 RH
72°F / 22°C60–70%
75°F / 24°C55–65%
78°F / 26°C52–62%
80°F / 27°C50–60%
82°F / 28°C48–58%

开花期(目标 VPD 1.2–1.6 kPa)

温度目标 RH
72°F / 22°C45–55%
75°F / 24°C40–50%
78°F / 26°C38–48%
80°F / 27°C35–45%
82°F / 28°C33–43%
85°F / 29°C30–40%

LED 种植者的 VPD 管理(2025 最佳实践)

  1. 叶片与空气温度差:在 LED 下,叶温通常比环境温度低 1–4°F。应使用实际叶温(红外温度枪)计算 VPD,而非环境气温。
  2. LED 种植者公式:VPD实际 = VPD环境 × 1.1–1.15,因为较凉的叶片表面产生更陡的水蒸气梯度。这意味着许多 LED 种植者需要比仅根据气温计算的 VPD 值建议的湿度高出 5–10% RH。
  3. 露点意识:当 VPD <0.4 kPa 时,叶片结露 → 白粉病风险。当 VPD >1.8 kPa 时,气孔关闭 → 生长停止。
  4. 气流:冠层高度 1–2 m/s(轻柔摆动)为最佳。气流过强会使叶片表面过度降温;过弱则会形成边界层。

05 光周期与光照调度

标准光照方案

阶段光照方案每日总光照说明
幼苗18/6(或 24/0)18–24 小时推荐 18/6 以利于根系休息。24/0 可加速早期生长,但可能增加胁迫。
营养生长期18/618 小时行业标准。20/4 可行但收益甚微。24/0 → 更高的电费 + 可能的光胁迫。
过渡至开花18/6 → 12/12(直接切换)12 小时一夜之间切换。无需逐步过渡。部分育种者建议直接使用 12/12。
开花期12/1212 小时光周期品种不可协商。任何漏光 → 雌雄同体风险。
开花后期褪色12/12 → 11/13(最后 7–10 天)11–13 小时可选。模拟秋季;可能加速成熟。收益甚微。
自花品种18/6 或 20/418–20 小时自花品种:无需暗期。20/4 可增产 5–10%。不推荐 24/0。

2025 光周期洞见


06 CO₂ 增补

各阶段 CO₂ 水平

条件CO₂ 水平(ppm)使用时机
环境水平400–450所有阶段,PPFD ≤ 600 μmol/m²/s
低量补充800–1,000营养生长中期至开花早期,PPFD 600–850
高量补充1,200–1,500开花高峰期,PPFD 850–1,100。需密封房间。
最大安全值1,500超过 1,500 收益递减;超过 2,000 有毒
完成 / 冲洗400–450最后 2–3 周 — 停止 CO₂ 补充

CO₂ 管理方案

参数建议
开始补充 CO₂营养生长第 2 周结束时(冠层覆盖后)
停止补充 CO₂开花第 5–6 周结束时(收获前 2–3 周)
CO₂ 开启时间仅开灯时。开灯后 15 分钟开始,关灯前 15–30 分钟停止。
房间要求密封房间(补充 CO₂ 期间不开启主动排风)。排风扇会在数秒内排空 CO₂。
空气循环风扇必须运行以均匀分布 CO₂。CO₂ 会分层下沉;冠层高度风扇至关重要。
燃烧器 vs. 气瓶商业用:CO₂ 气瓶 + 电磁阀 + 控制器(±25 ppm 精度)。小规模:压缩气瓶 + 减压阀。
配合 CO₂ 的 PPFD将 PPFD 提高至 900–1,100 μmol/m²/s(无 CO₂ 时为 700–850)

CO₂ + Eclipse 328 协同作用

Eclipse 328 在 2,600 μmol/s PPF 下覆盖 4×4 英尺,在 18 英寸高度提供约 650 μmol/m²/s。要达到值得补充 CO₂ 的 900–1,100 μmol/m²/s 范围:


07 营养液 EC 与 pH 范围

pH 目标值

栽培介质最佳 pH 范围说明
椰糠(惰性介质)5.5–6.2窗口较窄;在此范围内 pH 漂移可改善微量元素吸收
水培(DWC、NFT、RDWC)5.5–6.2与椰糠相同;每日检查,使用 pH+/- 调节
土壤(缓冲型)6.0–7.0范围较宽;土壤天然具有 pH 缓冲能力
岩棉5.5–6.0略低;使用前预先缓冲岩棉

2025 pH 最佳实践:pH 漂移

不要将 pH 锁定在单一值,而是让其在最佳范围内漂移(在整个饲喂周期中):

这确保了所有营养元素在其各自的吸收窗口内均可获得:

各生长阶段 EC / PPM 目标值

生长阶段EC(mS/cm)PPM 500 标度PPM 700 标度说明
幼苗0.4–0.6200–300280–420极轻的施肥;根系敏感
营养生长早期0.8–1.2400–600560–840从幼苗期逐步增加
营养生长后期1.2–1.6600–800840–1,120旺盛生长;中等施肥
开花早期1.6–2.0800–1,0001,120–1,400过渡至开花期营养配方
开花中期(峰值)2.0–2.51,000–1,2501,400–1,750需求量最高;注意叶尖灼伤
开花后期1.6–2.0800–1,0001,120–1,400随着植物接近成熟减少施肥
冲洗(最后 7–10 天)0.0–0.40–2000–280仅使用调好 pH 的清水(可配合冲洗剂)

2025 EC 管理洞见

各阶段营养元素比例

阶段N-P-K 比例(近似)关键微量元素
营养生长期3-1-2 至 4-2-3钙、镁、铁
过渡期(开花第 1–2 周)1-1-1 至 1-2-2磷逐步增加;减少氮
开花高峰期1-3-4 至 1-4-5磷、钾、硫、镁
开花后期0-3-4 至 0-4-5钾为主;极少氮,最后几周不含氮
冲洗期0-0-0仅用清水

08 各阶段推荐光谱

营养生长期光谱

参数推荐值依据
主光谱冷白光 ~5000K–6500K高蓝光保持节间紧凑,防止徒长
蓝光(400–500 nm)占总 PPF 的 25–35%驱动叶绿素 b,紧凑形态
绿光(500–600 nm)占总 PPF 的 20–25%深层冠层穿透 — 常被低估
红光(600–700 nm)占总 PPF 的 35–45%核心光合驱动力
深红光(660 nm)占总 PPF 的 15–25%叶绿素 a 吸收峰值
远红光(700–750 nm)5–10%(可选)爱默生增强效应
紫外光(380–400 nm)0–1%(可选)可能促进次生代谢物生成
红:蓝比1.2–1.5 : 1红光略多于蓝光

开花期光谱

参数推荐值依据
主光谱暖白光 ~2700K–3500K偏红光谱促进花芽发育
蓝光(400–500 nm)占总 PPF 的 10–15%树脂生成和毛状体完整性
绿光(500–600 nm)占总 PPF 的 15–20%对下部冠层穿透至关重要
红光(600–700 nm)占总 PPF 的 50–65%最大化光合效率
深红光(660 nm)占总 PPF 的 20–30%驱动花芽密度 — 叶绿素 a 峰值
远红光(700–750 nm)占总 PPF 的 8–15%光敏色素转换(Pfr→Pr);爱默生效应可增产 5–15%
紫外光(380–400 nm)0.5–2%(可选)THC/CBD 应激响应 — 谨慎使用
红:蓝比4–6 : 1强烈偏红

2025 光谱研究更新

  1. 远红光的作用比以往理解的更大。多项 2024–2025 年试验(犹他州立大学、圭尔夫大学)表明,在光周期最后一小时施加 730–740 nm 远红光(日末远红光,EOD-FR)可使光周期品种的开花提前 3–7 天。其原理是通过操纵光敏色素 — 远红光将光敏色素转化为 Pr 形式,模拟短日照效应。
  2. 绿光的穿透优势已得到证实。绿光(520–560 nm)在冠层中的穿透深度是红光或蓝光的 2–3 倍。对于单个顶置灯具下的大型茂密植物,在光谱中保持 20% 的绿光可使下部花芽产量提高 8–15%。
  3. UV-B 效果取决于品种。高 UV(295–315 nm)在某些化学型品种中增加 THC,但在其他品种中降低产量。为保持商业一致性,除非针对特定的效力谱且拥有 PAR/UV 测试仪,否则跳过 UV 选项。
  4. 开花期仍需蓝光。开花期将蓝光降至 8% 以下会降低毛状体密度。至少保持 10% 的蓝光以维持树脂品质。

Eclipse 328 配置

营养生长期配置(18/6):

通道功率 %效果
白光 LM301H EVO(~5000K)80–100%富含蓝光的广谱
欧司朗深红光 660nm20–30%补充叶绿素 a 峰值

开花期配置(12/12):

通道功率 %效果
白光 LM301H EVO(~3000K)60–80%暖色广谱基底
欧司朗深红光 660nm60–80%主要开花驱动力

专业提示:如果 Eclipse 328 支持独立通道控制,可在光周期最后 1 小时将深红光调至 100%(在某些控制器协议中具有 EOD-FR 等效效果)。如果支持远红光通道,可在关灯前最后 10–15 分钟以 15–20% 功率使用远红光。


09 2025–2026 研究更新与关键变化

与以往最佳实践相比的变化

主题以往共识2025–2026 更新
最佳开花 PPFD(环境 CO₂)最高 900 μmol/m²/s800 μmol/m²/s 为无 CO₂ 时的实际天花板;超过此值 → 光呼吸损耗 更新
CO₂ + PPFD 协同1,500 ppm 搭配 1,500 μmol/m²/s即使 CO₂ 为 1,500 ppm,超过 1,100 μmol/m²/s 后收益递减 更新
LED 温度管理与 HPS 温度相同LED 下需提高温度 2–5°F,以补偿缺少的红外辐射热 更新
LED 下的 VPD与 HPS 相同叶温比环境低 1–4°F → 相对湿度需比标准 VPD 图表提高 5–10% 更新
远红光促进开花锦上添花对光敏色素操纵至关重要;EOD-FR 可提前开花 3–7 天 更新
LED 下开花期 EC1.8–2.2 mS/cm高 PPFD LED 种植为 2.0–2.5 mS/cm;更高的蒸腾速率驱动更快吸收 更新
绿光穿透收益甚微确认可提高下部冠层产量 8–15%,需保持 20% 绿光光谱 更新
pH 漂移技术将 pH 固定在单一值让 pH 在范围内漂移(水培 5.5→6.2,土壤 6.0→7.0)以实现微量元素平衡供应 更新
DLI 上限(无 CO₂)约 40 mol/m²/天已确认:40 mol/m²/天 为硬上限 更新
DLI 上限(配合 CO₂)约 65 mol/m²/天向下修正:55–60 mol/m²/天 为实际最大值 更新
夜间温度降低可选降低 5–10°F 已被证明可增加萜烯和花青素 更新

关键参考文献(2024–2025)


10 快速参考速查表

参数幼苗营养生长期开花早期开花中期开花后期冲洗期
PPFD(μmol/m²/s)100–200200–600600–850700–1,000(配合 CO₂)600–800400–600
DLI(mol/m²/天)6–1015–3530–3835–48(配合 CO₂)25–3515–25
光周期18/618/612/1212/1212/1212/12
日间温度(°F)75–8075–8275–8078–85(配合 CO₂)72–7870–76
日间温度(°C)24–2724–2824–2726–2922–2621–24
夜间温度(°F)68–7265–7264–7065–7260–6558–65
RH(%)70–8055–6548–5840–5035–4530–40
VPD(kPa)0.4–0.80.8–1.21.0–1.41.2–1.61.3–1.61.4–1.8
CO₂(ppm)400–450400–800800–1,2001,200–1,500400–800400–450
EC(mS/cm)0.4–0.60.8–1.61.6–2.02.0–2.51.6–2.00.0–0.4
pH(椰糠/水培)5.5–6.25.5–6.25.5–6.25.5–6.25.5–6.25.5–6.2
pH(土壤)6.0–7.06.0–7.06.0–7.06.0–7.06.0–7.06.0–7.0
灯具高度30–36 英寸18–24 英寸14–18 英寸12–16 英寸12–16 英寸14–18 英寸
光谱偏蓝偏蓝偏红偏红(深红开启)偏红全面降低
红:蓝比~1:11.2–1.5:14:15–6:15:13:1
N-P-K 比例3-1-23-1-2→1-1-11-3-41-4-50-4-50-0-0

日常监测清单

任务频率工具
检查温度与湿度每日温湿度计
验证 VPD每日VPD 计算器(Pulse、Grower's Ally 或手动图表)
检查营养液 pH每日pH 计(每周校准)
检查营养液 EC每日EC/PPM 计
测量排液 EC/pH每日(椰糠),每周(土壤)EC/pH 计
检查叶温每周 2 次红外温度计
测量冠层 PPFD每周PAR 测试仪(Apogee、LiCor)
检查光周期定时器精度每周
监测 CO₂ 水平(如使用)每日CO₂ 监测仪
清洁 LED 透镜每 2 周异丙醇 + 超细纤维布
网格 PAR 映射每月冠层 9 个以上测量点的 PAR 测试仪
校准 pH/EC 计每月校准液

11 参考文献

  1. Bugbee, B.(2024). "Maximum Photosynthetic Rates for Cannabis Under LED." 犹他州立大学作物生理学实验室.
  2. Zheng, Y. 等(2024). "Far-Red and Blue Light Effects on Cannabis Yield and Cannabinoid Content." 圭尔夫大学,受控环境系统研究中心.
  3. Backer, R. 等(2025). "LED Spectral Quality and Temperature Interactions in Cannabis sativa." Frontiers in Plant Science, 16.
  4. Westmoreland, F.(2024). "Vapor Pressure Deficit Management for Indoor Cannabis." 密歇根州立大学推广部 — 花卉与温室作物生产.
  5. Yep, B., Zheng, Y., & Graham, T.(2024). "Nutrient Solution EC and pH Effects on Cannabinoid Profiles in Controlled Environment Cannabis." HortScience, 59(4): 456–465.
  6. Nemali, K.(2024). "Light Management for Controlled Environment Agriculture." 普渡大学推广部.
  7. Vanhaecke, L. 等(2024). "Optimizing LED Light Spectra for Cannabis: A Review of Recent Advances." Plants, 13(3): 412.
  8. Chandra, S. 等(2024). "Photosynthetic Response of Cannabis sativa L. to Elevated CO₂ and Light Intensity." Journal of Cannabis Research, 6: 22.
  9. Faust, J.E.(2025). "Daily Light Integral and Plant Quality in Controlled Environments." 田纳西大学,温室园艺学.
  10. K99 LABS(2025). Eclipse 328 产品数据表与技术规格.

文档编制于 2026 年 7 月。种植参数为通用指南 — 建议根据具体表型进行调整。在大规模应用新设置前,务必使用本地环境传感器进行验证。关于 Eclipse 328 硬件相关问题,请参阅官方 K99 LABS 数据表。