Kleur balanceren voor flitser en omgevingslicht met behulp van gels

Inhoudsopgave:

Anonim

In het laatste artikel Balanceren van flits en omgevingslicht met behulp van een invallend lichtmeter heb ik de kleurtemperatuur of enige correctie voor de kleurzweem op de achtergrond niet genoemd. Er waren echter verzoeken om het in de commentarensectie, dus in dit artikel zullen we drie manieren behandelen om de kleur in evenwicht te brengen voor flitslicht en omgevingslicht (wolfraamgeel / oranje dat ongeveer 3200 ° K is, flitser met een kleurtemperatuur die dicht bij daglicht ligt of 5500 ° K).

Kleurtemperatuur verklaard

Voordat u begint met het corrigeren van kleuronbalans, moet u de kleurtemperatuur begrijpen. Een basisbeschrijving van de kleurtemperatuur is gebaseerd op de kleureigenschappen van zichtbaar licht van warm (geel) tot koel (blauw) en de mogelijkheid om dit te meten in graden Kelvin (° K). Graden Kelvin is een numerieke waarde die wordt toegewezen aan de kleur die door een lichtbron wordt uitgezonden. Visualiseer een lampgloeidraad die wordt verwarmd met behulp van een elektrische stroom. Het begint als zwart en wordt heet. Op een bepaald punt wordt het heet genoeg om te gaan gloeien, meestal donkerrood. Naarmate het warmer wordt, verandert het van donkerrood in oranje in geel tot praktisch wit. Het is belangrijk om te begrijpen dat rood licht technisch gezien een lagere kleurtemperatuur heeft, maar wordt beschreven als warm, terwijl blauw licht een hogere kleurtemperatuur is, maar wordt beschreven als koel. Onthoud dus dat de termen warm en koel kleur beschrijven, niet temperatuur. Dit is een vrij uitgebreid onderwerp, maar voor een snelle uitleg zou dit moeten helpen.

Lees meer over witbalans en kleurtemperatuur:

  • Praktische witbalans en waarom u het zou moeten leren!
  • Inleiding tot witbalans

Omdat warm en koel kleuren zijn, kunnen we hun kenmerken veranderen door de kleur aan te passen. Bij verlichting bereiken we deze wijziging door verschillende gekleurde gels met verschillende dichtheden te gebruiken. Laten we eens kijken naar de eerste en eenvoudigste methode.

Methode één - Kleurgels gebruiken op de flitser

Hier zijn twee beelden van dezelfde scène, één met automatische witbalans (AWB) en de andere met daglicht-witbalans (WB). De daglicht-WB is 5200 ° K terwijl de AWB 3200 ° K toepaste. Het is duidelijk dat de Daylight WB te geel is.

Foto gemaakt met camera ingesteld op Automatische witbalans (AWB)

Dezelfde scène als hierboven vastgelegd met de camera ingesteld op Daglicht-witbalans

Het probleem

De achtergrondkamer wordt verlicht door wolfraamlampen (typisch rond 3200 ° K). We gebruiken een flitser om het hoofdonderwerp te belichten (ongeveer 5500 ° K). Dit is een aanzienlijk verschil dat u moet oplossen. Dus als u beide lichtbronnen qua kleurtemperatuur kunt laten matchen, kunt u de witbalans op uw camera daarop instellen en een perfect uitgebalanceerd beeld krijgen.

De oplossing

Om dit evenwicht te bereiken, gebruikt u een kleurcorrectiegel op uw flitser, die overeenkomt met de oranje kleur van de wolfraamlampen. Theoretisch zullen beide bronnen nu dezelfde kleur produceren. Dus als u de witbalans van uw camera instelt op "wolfraam", legt u de achtergrond vast zonder enige kleurzweem en ziet deze er neutraal uit. Hoe zit het met je hoofdvak? Aangezien de flitssterkte van de kleur is gewijzigd in "wolfraam", ziet de hele scène er natuurlijk uit en is er geen enkele kleurzweem, zolang de lichten de kleurtemperatuur van wolfraam benaderen.

Kleurcorrectie wordt bereikt met behulp van gels. Deze gels worden vervaardigd door bedrijven als Roscoe, Lee en ExpoImaging. Gels zijn er in alle maten, van grote rollen tot voorgesneden vellen. Mijn voorkeur gaat uit naar de Rogue Gels van ExpoImaging, omdat ze de perfecte maat hebben voor flitskoppen en worden vastgemaakt met een elastische band. Elke gel is gemarkeerd vanwege zijn sterkte en lichtverlies. Als starter kun je voor minder dan $ 10 proefpakketten kopen bij de meeste winkels voor verlichtingsbenodigdheden.

Gels die geel / oranje licht creëren, staan ​​bekend als CTO-gels (Color Temperature Orange). Deze gels zijn als volgt in verschillende sterktes verkrijgbaar:

  • 1/8 CTO Converteert 5500 ° K naar 4900 ° K
  • 1/4 CTO Converteert 5500 ° K naar 4500 ° K
  • 1/2 CTO Converteert 5500 ° K naar 3800 ° K
  • 3/4 CTO Converteert 5500 ° K naar 3200 ° K
  • Volledige CTO converteert 5500 ° K naar 2900 ° K

Ik raad je aan om met een volledige CTO te beginnen en aan te passen door de kleurtemperatuurcorrectie toe te voegen of te verminderen door gels te combineren of door gels van mindere sterkte te gebruiken. Omdat deze gels kleur toevoegen, verminderen ze ook de hoeveelheid doorgelaten licht. Op basis van de gel die u gebruikt, moet u het lichtverlies compenseren. Het typische lichtverlies wordt vermeld in “f” -stops bij elke gelsterkte. Deze informatie wordt meestal op de gel gedrukt of op een vel papier aangebracht. U dient deze informatie te gebruiken als eerste richtlijn om uw blootstelling te compenseren.

Deze methode zal redelijk goed werken. Het is echter niet de meest nauwkeurige, omdat het puur afhankelijk is van een visuele kleurcorrectie. Zie het resultaat in de volgende afbeelding:

De witbalans van de camera is ingesteld op wolfraam en de flitser is gegeleerd met behulp van een volledige CTO

Merk op dat de kleur van het onderwerp redelijk accuraat is maar de achtergrond nog een beetje geel / oranje is. De kleurtemperatuur van de lichten op de achtergrond is mogelijk niet de ware 3200 ° K.

Methode twee - Gels op de omgevingslichtbron

Bij de tweede methode gebruik je gels over de aanstootgevende lichten, indien mogelijk. Beschouw het in dit voorbeeld als niet haalbaar. U kunt echter extra flitskoppen gebruiken om het probleem van de wolfraam-colorcast op te lossen. Dit doe je door een tegengestelde kleurengel op een of meerdere flitslichtbronnen aan te brengen om de achtergrond te vullen. Houd er rekening mee dat dit, op basis van de grootte of het gebied en de intensiteit van het omgevingslicht op de achtergrond, ook niet altijd haalbaar is. Neem de extra flitskoppen (zorg ervoor dat ze als slaven kunnen worden afgevuurd) en doe een CTB-gel (Color Temperature Blue) op elk. Wat u probeert te doen, is het effect van het wolfraam teniet te doen door blauw licht aan de omgeving toe te voegen. Test uw belichting en stel de camera in op "flits" -witbalans. Nogmaals, het kan zijn dat u de gelintensiteit moet optellen of aftrekken.

De opstelling: merk op hoe de flitskoppen aan het zicht worden onttrokken en naar de kamer gericht zijn die de achtergrond is

De CTB-gels zoals CTO-gels zijn als volgt verkrijgbaar in verschillende sterktes:

  • 1/8 CTB Verhoogt 3200 ° K tot 3300 ° K
  • 1/4 CTO Verhoogt 3200 ° K tot 3500 ° K
  • 1/2 CTO Verhoogt 3200 ° K tot 3800 ° K
  • 3/4 CTO Verhoogt 3200 ° K tot 4100 ° K
  • Volledige CTO Verhoogt 3200 ° K tot bijna daglicht

Als je eenmaal tevreden bent met de achtergrondkleur, ga je gang en fotografeer je het hoofdonderwerp. Laat de hoofdflits niet geleren en laat de witbalans op "flits" staan.

Kleurcorrectie met blauwe gels op de achtergrond

In elk van de bovenstaande gevallen zit er nog wat kleurzweem in het uiteindelijke beeld. Dit komt omdat de lichten op de achtergrond niet echt 3200 ° K zijn en we hebben vertrouwd op de kleurtemperatuur van wolfraam voor onze correcties.

Methode drie - Aangepaste witbalans voor achtergrondgels en bijpassende gels op flitser

Hier gebruik je een aangepaste witbalans om een ​​exacte witbalansinstelling voor het omgevingslicht vast te stellen. U kunt het beste een "witbalanskaart" gebruiken of een apparaat zoals het X-Rite Color Checker Passport.

Afbeelding gemaakt van een Color Checker Passport bij omgevingslicht

Color Checker Passport - Ingezoomd voor het creëren van een aangepaste witbalans

Afbeelding van het kleurencontrole-paspoort nadat de aangepaste witbalans is vastgesteld

Breng die afbeelding indien mogelijk over naar Lightroom of Adobe Camera Raw en bepaal de werkelijke kleurtemperatuur. In dit geval is het 2400 ° K, wat, zoals u kunt zien, enorm verschilt van het wolfraam van 3200 ° K. Geen wonder dat er bij de eerste methode nog steeds een gele kleurzweem was. Gebruik deze meting om de gelsterkte vast te stellen die nodig is voor de primaire flits. Als u Lightroom of enige andere software niet kunt gebruiken om een ​​nauwkeurige kleurtemperatuurmeting te verkrijgen, moet u een beetje proberen en fouten maken om te bepalen hoeveel CTO u moet gebruiken. In dit geval moeten we 2400 ° K bereiken. Een volledige CTO zakt 5500 ° K naar 3200 ° K en een 1/8 CTO zakt nog eens 600 ° K waardoor de correctie op 2600 ° K komt, wat redelijk dicht in de buurt komt van wat we nodig hebben. Laat de camera op de aangepaste WB staan ​​en gel de flitser met één volledige CTO-gel en één 1/8 CTO-gel om een ​​goed uitgebalanceerd beeld te krijgen.

De juiste witbalans voor de achtergrond

Met behulp van een volledige CTO op flitskop

Flits met een volledige CTO plus een 1/8 CTO - een goed uitgebalanceerd kleurenbeeld

Een volledige CTO en een 1/4 CTO - het onderwerp is een beetje warm

Tot slot

Bewaar altijd een set kleurcorrectiegels in je tas als je flitslicht op locatie gebruikt. Je hebt ze niet alleen nodig voor flitsfotografie binnenshuis, maar de CTO-gels zijn ook ideaal wanneer je een flitser gebruikt voor portretfotografie bij zonsopgang of zonsondergang.