ได้รับแสงสว่างเต็มสเปกตรัม-จากโรงงานการแปลงสารเรืองแสงอาศัยการเปลี่ยนการแผ่รังสีของ LED หลัก-ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นสีน้ำเงินหรือใกล้เคียง-ชิป UV- ให้เป็นสเปกตรัมที่กว้างขึ้นโดยใช้วัสดุฟอสเฟอร์ เมื่อโฟตอนพลังงานสูง-จาก LED กระทบกับสารเคลือบฟอสเฟอร์ พลังงานส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับและ-ปล่อยออกมาอีกครั้งที่ความยาวคลื่นที่ยาวขึ้น ทำให้เกิดสเปกตรัมต่อเนื่องที่สามารถเลียนแบบแสงแดดตามธรรมชาติได้
วิธีการนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในไฟ LED สีขาว โดยที่ชิปสีน้ำเงินรวมกับฟอสเฟอร์ที่มีองค์ประกอบสีเหลืองหรือหลาย- จะสร้างแสงที่สมดุลตลอดช่วงที่มองเห็นได้ ในพืชสวน การผสมฟอสเฟอร์ขั้นสูงได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงพื้นที่เฉพาะ เช่น สีแดง (ประมาณ 600–700 นาโนเมตร) สำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสง และสีเขียว (500–600 นาโนเมตร) สำหรับการเจาะทะลุทรงพุ่มที่ลึกยิ่งขึ้น บางระบบยังรวมเอาเอาท์พุตสีแดงไกล-ผ่านสารเรืองแสงพิเศษเพื่อมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของการออกดอก
ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งของการแปลงฟอสเฟอร์คือความเรียบง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับการผสมชิปหลาย- ต้องใช้ช่องสัญญาณ LED น้อยกว่าและการควบคุมไดรเวอร์ที่ซับซ้อนน้อยกว่า ส่งผลให้ต้นทุนลดลงและความน่าเชื่อถือดีขึ้น นอกจากนี้ยังรับประกันความสม่ำเสมอของสเปกตรัมที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากแสงที่ปล่อยออกมาจะถูกผสมอย่างเป็นธรรมชาติที่แหล่งกำเนิด ซึ่งช่วยขจัดปัญหาการแยกสี
อย่างไรก็ตาม การแปลงฟอสเฟอร์มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าในการปรับสเปกตรัม และอาจประสบกับการสูญเสียการแปลง ซึ่งพลังงานบางส่วนจะกระจายไปเป็นความร้อน อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้จริงในการให้แสงสว่างในโรงงาน-ที่สม่ำเสมอและเต็มสเปกตรัม













