Buenas,
Alguna vez he visto por ahí que a la hora de determinar la adecuación de un tipo de iluminación artificial para el acuario, usa la famosa gráfica del espectro de la luz solar:
Este es el espectro de la luz solar ideal, lo que no se tiene en cuenta es que el espectro de la luz cambia al atravesar un medio (atmósfera, agua, etc), ya que según las propiedades físicas del medio que esté atravesando y su espesor (o el ángulo de incidencia) absorbe más o menos de unas u otras longitudes de onda, haciendo cambiar totalmente la "famosa" gráfica del espectro de la luz solar.
En la siguiente gráfica veis los espectros de irradiación solar en el rango visible:
- En línea negra, el espectro de radiación de un cuerpo negro ideal.
- En línea roja, teneis el espectro de radiación obtenido en el exterior de la atmósfera.
- En línea marrón, es el espectro de radiación recibido a nivel del mar en el mes de septiembre de 1998 a 45º N en el Golfo de Vizcaya.
Osea, la radiación solar es absorbida por elementos como las nubes y la vegetación, cambiando su espectro:
Y además la luz solar que llega al suelo varía en intensidad y espectro según su ángulo de inclinación, (no es lo mismo atravesar la atmósfera en perpendicular que en diagonal, que se absorbe más luz al tener que atravesar más medio), hablando de forma clara y sencilla, menos luz (lux/m2) y con diferente espectro en verano e invierno:
Como ya habréis deducido algunos, también depende de la latitud, cuanto más nos alejemos del ecuador y los trópicos mayor sera el ángulo de incidencia, cambiando el espectro e intensidad de la luz nuevamente:
Y no solo la luz solar directa nos llega, sino que aunque menos hay cierta cantidad de luz que es reflejada en el suelo, después reflejada en las nubes y devuelta a nosotros, evidentemente la luz reflejada es solo una parte del espectro.
Bueno, todo esto y más, es lo que cambia el espectro solar al llegar al nivel del suelo, pero también cambia una vez entra en el medio acuático, el nuestro.
Existen cuatro componentes fundamentales responsables de la absorción de luz en el medio acuático:
- El agua, propiamente dicha (sin material disuelto). La absorción del agua en la zona de color azul del espectro visible es muy débil, mientras que por encima de 550 nm y hasta aproximadamente 750 nm la absorción es cada vez más significativa.
Los mayores valores de absorción hacia los rojos 650-700 nm implica que estas longitudes de onda son selectivamente absorbidas en los primeros metros del agua, penetrando el azul a mucha mayor profundidad:
- La materia orgánica disuelta o sustancias húmicas (taninos). El material orgánico disuelto tiene un espectro de absorción de luz con valores más elevados en la región ultravioleta y azul del espectro (350-450 nm) y mínimos en la zona roja de 650 nm en adelante:
- El material particulado (ósea, pequeñas partículas en el agua no disueltas), pigmentos fotosintéticos o fitoplancton. Las moléculas de clorofila absorben fundamentalmente luz en dos longitudes de onda, a 440 y 660 nm aproximadamente. De acuerdo a la ecuación de Planck (E = hc/λ), cabría esperar que un fotón de longitud de onda cercana al azul proporcionase mayor energía que uno rojo pero, debido a la multiplicidad y solapamiento de los niveles electrónicos de la molécula de clorofila, el resultado práctico es que ambos fotones inducen un estado de excitación similar. En consecuencia, la fotosíntesis provocada por los fotones es muy similar, independientemente de la longitud de onda que consideremos:
Conclusión, comparar la "gráfica del espectro solar" con la gráfica del espectro de una luz artificial para comprobar cuán adecuada es debido a su parecido, es absurdo. Y siempre que se quiera recrear un biotopo hay que tener muy en cuenta el tipo de luz en esa zona y su variación.
Fuente: Instituto de Tecnologías Educativas. Ministerio de Educación y Ciencia. Gobierno de España.
Alguna vez he visto por ahí que a la hora de determinar la adecuación de un tipo de iluminación artificial para el acuario, usa la famosa gráfica del espectro de la luz solar:
Este es el espectro de la luz solar ideal, lo que no se tiene en cuenta es que el espectro de la luz cambia al atravesar un medio (atmósfera, agua, etc), ya que según las propiedades físicas del medio que esté atravesando y su espesor (o el ángulo de incidencia) absorbe más o menos de unas u otras longitudes de onda, haciendo cambiar totalmente la "famosa" gráfica del espectro de la luz solar.
En la siguiente gráfica veis los espectros de irradiación solar en el rango visible:
- En línea negra, el espectro de radiación de un cuerpo negro ideal.
- En línea roja, teneis el espectro de radiación obtenido en el exterior de la atmósfera.
- En línea marrón, es el espectro de radiación recibido a nivel del mar en el mes de septiembre de 1998 a 45º N en el Golfo de Vizcaya.
Osea, la radiación solar es absorbida por elementos como las nubes y la vegetación, cambiando su espectro:
Y además la luz solar que llega al suelo varía en intensidad y espectro según su ángulo de inclinación, (no es lo mismo atravesar la atmósfera en perpendicular que en diagonal, que se absorbe más luz al tener que atravesar más medio), hablando de forma clara y sencilla, menos luz (lux/m2) y con diferente espectro en verano e invierno:
Como ya habréis deducido algunos, también depende de la latitud, cuanto más nos alejemos del ecuador y los trópicos mayor sera el ángulo de incidencia, cambiando el espectro e intensidad de la luz nuevamente:
Y no solo la luz solar directa nos llega, sino que aunque menos hay cierta cantidad de luz que es reflejada en el suelo, después reflejada en las nubes y devuelta a nosotros, evidentemente la luz reflejada es solo una parte del espectro.
Bueno, todo esto y más, es lo que cambia el espectro solar al llegar al nivel del suelo, pero también cambia una vez entra en el medio acuático, el nuestro.
Existen cuatro componentes fundamentales responsables de la absorción de luz en el medio acuático:
- El agua, propiamente dicha (sin material disuelto). La absorción del agua en la zona de color azul del espectro visible es muy débil, mientras que por encima de 550 nm y hasta aproximadamente 750 nm la absorción es cada vez más significativa.
Los mayores valores de absorción hacia los rojos 650-700 nm implica que estas longitudes de onda son selectivamente absorbidas en los primeros metros del agua, penetrando el azul a mucha mayor profundidad:
- La materia orgánica disuelta o sustancias húmicas (taninos). El material orgánico disuelto tiene un espectro de absorción de luz con valores más elevados en la región ultravioleta y azul del espectro (350-450 nm) y mínimos en la zona roja de 650 nm en adelante:
- El material particulado (ósea, pequeñas partículas en el agua no disueltas), pigmentos fotosintéticos o fitoplancton. Las moléculas de clorofila absorben fundamentalmente luz en dos longitudes de onda, a 440 y 660 nm aproximadamente. De acuerdo a la ecuación de Planck (E = hc/λ), cabría esperar que un fotón de longitud de onda cercana al azul proporcionase mayor energía que uno rojo pero, debido a la multiplicidad y solapamiento de los niveles electrónicos de la molécula de clorofila, el resultado práctico es que ambos fotones inducen un estado de excitación similar. En consecuencia, la fotosíntesis provocada por los fotones es muy similar, independientemente de la longitud de onda que consideremos:
Conclusión, comparar la "gráfica del espectro solar" con la gráfica del espectro de una luz artificial para comprobar cuán adecuada es debido a su parecido, es absurdo. Y siempre que se quiera recrear un biotopo hay que tener muy en cuenta el tipo de luz en esa zona y su variación.
Fuente: Instituto de Tecnologías Educativas. Ministerio de Educación y Ciencia. Gobierno de España.