REC

Tips voor video-opnamen, productie, videobewerking en onderhoud van apparatuur.

 WTVID >> Nederlandse video >  >> Video bewerking >> Adobe Lightroom

Kleurbalans voor flits en omgevingslicht met gels

In het laatste artikel Evenwicht tussen flits en omgevingslicht met een invallende lichtmeter Ik heb de kleurtemperatuur of enige correctie niet genoemd voor de kleurzweem op de achtergrond. Er waren echter verzoeken om in de opmerkingensectie, dus in dit artikel zullen we drie manieren bespreken om kleur voor flits en omgevingslicht in evenwicht te brengen (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 kleurtemperatuur is gebaseerd op de kleurkenmerken van zichtbaar licht van warm (geel) tot koel (blauw) en het vermogen om dit te meten in graden Kelvin (°K). Graden Kelvin is een numerieke waarde die wordt toegekend aan de kleur die door een lichtbron wordt uitgestraald. Visualiseer een lampgloeidraad die wordt verwarmd met behulp van een elektrische stroom. Het begint als zwart en begint heet te worden. Op een bepaald punt wordt het heet genoeg om te gaan gloeien, meestal donkerrood. Naarmate het warmer wordt, verandert het van donkerrood naar oranje naar geel naar praktisch wit. Het is belangrijk om te begrijpen dat rood licht technisch gezien een lagere kleurtemperatuur heeft, maar als warm wordt beschreven, terwijl blauw licht een hogere kleurtemperatuur heeft maar als koel wordt beschreven. 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 je het zou moeten leren!
  • Inleiding tot witbalans

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

Method One – Kleurgels gebruiken op de flitser

Hier zijn twee afbeeldingen van dezelfde scène, één met automatische witbalans (AWB) en de volgende met daglichtwitbalans (WB). De daglicht-WB is 5200°K terwijl de AWB 3200°K toepast. De Daylight WB is duidelijk te geel.

Foto gemaakt met camera ingesteld op automatische witbalans (AWB)

Dezelfde scène als hierboven vastgelegd met de camera ingesteld op daglichtwitbalans

Het probleem

De achtergrondkamer wordt verlicht door wolfraamlampen (meestal rond de 3200°K). We gebruiken een flitser om het hoofdonderwerp te verlichten (ongeveer 5500°K). Dit is een aanzienlijk verschil dat u moet oplossen. Dus als je beide lichtbronnen qua kleurtemperatuur op elkaar kunt afstemmen, kun je de WB op je camera daarop instellen en een perfect uitgebalanceerd beeld krijgen.

De oplossing

Om deze balans te bereiken, gebruik je een kleurcorrectiegel op je flitser, die past bij de oranje kleur van de wolfraamlampen. Theoretisch zullen beide bronnen nu dezelfde kleur produceren. Dus als u de WB van uw camera instelt op "tungsten", legt u de achtergrond vast zonder enige kleurzweem en ziet deze er neutraal uit. Hoe zit het met je hoofdvak? Omdat de flitsoutput van kleur is gewijzigd in "wolfraam", ziet de hele scène er natuurlijk uit en is er geen kleurzweem, zolang de lichten maar 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 gemaakt door ExpoImaging omdat ze de perfecte maat hebben voor flitskoppen en zijn bevestigd met een elastische band. Elke gel is gemarkeerd voor zijn sterkte en lichtverlies. Om te beginnen 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 verkrijgbaar in verschillende sterktes:

  • 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 u aan te beginnen met een volledige CTO en deze aan te passen door de kleurtemperatuurcorrectie toe te voegen of te verminderen door gels te combineren of gels van mindere sterkte te gebruiken. Omdat deze gels kleur toevoegen, verminderen ze ook de hoeveelheid doorgelaten licht. Afhankelijk van de gel die je gebruikt, moet je 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 steunvel papier geleverd. U moet deze informatie gebruiken als een 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 Tungsten en de flitser is gegeleerd met behulp van een Full CTO

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

Methode twee – Gels op de omgevingslichtbron

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

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

De CTB-gels zoals CTO-gels zijn als volgt verkrijgbaar in meerdere 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 tevreden bent met de achtergrondkleur, ga je gang en fotografeer je het primaire onderwerp. Gel de hoofdflitser niet en laat de witbalans op "flits".

Kleurcorrectie met blauwe gels op de achtergrond

In elk van de bovenstaande gevallen is er nog steeds wat kleurzweem in de uiteindelijke afbeelding. Dit komt omdat de lichten op de achtergrond niet echt 3200°K zijn en we vertrouwen op de kleurtemperatuur van wolfraam voor onze correcties.

Methode drie:aangepaste witbalans voor achtergrond en bijpassende gels op flits

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

Afbeelding gemaakt van een Color Checker Passport bij omgevingslicht

Color Checker Passport – Ingezoomd voor het maken van een aangepaste witbalans

Afbeelding van het Color Checker-paspoort nadat de aangepaste witbalans is ingesteld

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

De juiste witbalans voor de achtergrond

Een volledige CTO op de flitskop gebruiken

Flits met een volledige CTO plus een 1/8 CTO – een goed uitgebalanceerd kleurbeeld

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 op locatie flitst. Je hebt ze niet alleen nodig voor flitsfotografie binnenshuis, maar de CTO-gels zijn ook ideaal wanneer je de flitser gebruikt voor portretten bij zonsopgang of zonsondergang.


  1. Lichtbron:kleurcorrectie met gels

  2. Verlichtingsgels

  3. De Ice Light en Barndoors gebruiken voor portretten

  4. Werken met kleur- en witbalans en gels gebruiken

  5. Flits gebruiken en omgevingslicht elimineren

Adobe Lightroom
  1. 5 tips voor het kiezen en gebruiken van lettertypen

  2. Vullen voor sleutel gebruiken

  3. Scrims en reflectoren gebruiken

  4. Waarom kleurtemperatuur belangrijk is voor video

  5. Een witte muur als fotoachtergrond gebruiken

  6. Space Lights gebruiken voor video- en bioscoopproducties

  7. Zones gebruiken voor zwart-witfotografie