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让你的500D自定义色温!

 hw_info 2011-02-04
大家知道,佳能三位数的机器不能像带肩屏的机器那样自定义色温,只能选取固定的几种,使得朋友们技术和创意的发挥受到局限,相信很多朋友就选择自动白平衡了事,但自动白平衡有个弊端是,在同个场景中,可能每次自动白平衡的结果是不一样的,这导致同个场景中拍出的多张照片色调不同,这是很头疼的事。

这个问题将在本贴完全解决,500D可以从2800K至10200K的范围内,以100K左右步进,自定义色温。(范围可以更大,比如从1600K起,但有点麻烦)

方法是使用白平衡偏移:
sticksun 上传了这张照片:
500D技术贴第二弹!让你的500D自定义色温!有图有真相!  
 
先给结论:

进入上图的白平衡偏移选项,在B-A的轴上平移光标(不要上下移动),就是调节色温,向左为减,向右为加。

在阳光白平衡5200K下,通过左右移动光标,可以实现色温在4214K~6788K之间调节,你可简记为,左移一格减100K,右移一格加100K。精确的色温如下:

B9 4214K,
B8 4303K,
B7 4399K,
B6 4498K,
B5 4601K,
B4 4710K,
B3 4823K,
B2 4934K,
B1 5068K,
B0 5200K,
A1 5339K,
A2 5485K,
A3 5640K,
A4 5803K,
A5 5977K,
A6 6161K,
A7 6357K,
A8 6565K,
A9 6788K.

不相信的朋友,请看,在5200K下,偏移A5,色温是5977K,跟阴天白平衡6000K基本差不多,是的,请看图:
sticksun 上传了这张照片:
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大家看看这两幅图片的颜色是否可以说完全一样?

CANON的ZB软件(真笨软件)不能显示RGB直方图,如果显示出RGB直方图的话,就可以看到,这两幅图片的RGB直方图几乎是一模一样的,有兴趣的朋友不妨赶紧做个试验!

这两幅图片说明,我在5200K的色温下,通过白平衡偏移A5,得到了6000K的色温!

钨丝灯是3200K,通过偏移可以得到2797K~3738K

阴天6000K,偏移可以得到4724K~8219K

阴影7000K,偏移可以得到5323K~10218K!

再看一组图,阴影B1的色温为6763K,与日光A9对比:
sticksun 上传了这张照片:
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下面讲讲原理和具体的用白平衡偏移计算色温的公式。

(下面一段内容为转帖,转自4/3摄影网 rivershaw)

要说色温,先要说黑体,黑体就是完全辐射体,就是它能发出光,但任何照向它的光都被吸收,不反射,所以叫黑体。当黑体被加热是会发光的,它的温度与发出的光有固定规律,任何黑体加热到相同温度,发出的光是相同的,所以就可以用温度代表光的特性,就叫色温(T),单位用绝对温度的K(Kelvin)。

实际上不反射光线的东西难找,所以测试时一般都是关在一个黑房子里加热,开一个小孔观察,这样就没有其他光线的影响。理论上,把一块铁和一块木头加热到1000K,它们发出的光线是一样的,但木头在1000K时可能就汽化成灰了,如果不汽化,它们发出的光确实是一样的。

把黑体在不同温度下的发光(就是不同的色温)画在色品图上,就得到了色温的轨迹,如下图中的白线所示。
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完全吻合上面的色温轨迹是非常难的,能基本吻合的光源,比如太阳光、各种专用的摄影灯、闪光灯,其相对光谱功率分布与黑体的某一温度下的光谱功率分布很相似,所以能用黑体温度来代表此光源。有时为强调与标准色温的区别,叫分布色温(Td)。

有些光源,比如日光灯、荧光灯,其光谱功率分布与黑体差别较大,从色品图上看,距离色温轨迹较远,一般不能用色温代表,但有时为了方便,也用其距离最近的色温来代表,叫做相关色温(Tcp),也有叫相对色温、相当色温的。

光源色温越高,含蓝色光的成分越多,色温越低,含黄、橙色光的成分越多。XYZ坐标系的色温轨迹是曲线,不便于定量分析计算,把XYZ坐标系转换到均匀色度空间的Lab坐标系,再引入一个微倒数的物理量,色温就容易计算了。

M=1000000/T。T是色温,单位K(Kelvin)。M叫做微倒数,单位Mired(迈尔德)。

在Lab空间,微倒数与色温轨迹上的距离成了线性、均匀对应的关系,下图画出了微倒数、色温在Lab空间(局部)上的关系。
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以上是转帖部分。下面大家要关注一下微倒数那幅图。

图中分割色温轨迹的小线段,它们都与色温轨迹曲线垂直。这些小线段上的点,相关色温都相同,数值就是小线段与色温轨迹曲线上的交点处的色温。相关色温相同的光源,位于色温轨迹左上方的,光源偏绿色(G),位于色温轨迹右下方的,光源偏品色(M)。

要注意的是,虽然100M到200M之间均匀分成了5个刻度,每个个刻度20Mired,但每个刻度代表的色温变化量是不一样的。因为色温和mired不是线性关系,他们的关系是:

M=1000000/K (M表示Mired,K表示色温)

用这个公式可以确定出上图中各个刻度所表示的色温值,如在180Mired时,色温的值为K=1000000/180=5555K。

将上图的BA曲线拉直,就得到了相机中的白平衡偏移坐标轴:
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大家翻翻说明书,在白平衡偏移这一页上会告诉你,"1级蓝色/琥珀色校正相当于5Mired的色温转换滤镜",怎么样是否觉得很拉风呢。

知道这个之后,在阳光白平衡下,不偏移时(即光标在原点)的色温值为5200K,对应的微倒数M=1000000/5200=192.3Mired,每偏移一格是5Mired,比如向左偏移一格,得到197.3Mired,那么偏移后对应的色温K就是1000000/197.3=5068K!

整个BA轴表示的色温范围就是从147.3Mired至237.3Mired,就是色温从4214K~6788K!其他模式下类推,就得到了我之前发的数字。

在微倒数与颜色关系的途中,越靠近蓝色那面,Mired值越小,色温值越高,为什么在相机里向蓝色方向校正一格,反而Mired值加5,色温降低?因为相机里白平衡偏移图是反过来画的,向蓝色移动表示给被摄体补偿蓝色,因为光源色温低时物体会偏暖色,此时补偿蓝色就使偏色得到矫正,用相机色温来表示就使降低了相机色温设置。

以上的论述遗漏了一个问题,就是相机预设的日光,阴天,阴影,钨丝灯这四种白平衡后面标注的色温值,是标准色温吗?

先回答说,是的。

我一开始也并不确定,是实验后确定的。首先日光白平衡的5200K肯定是标准色温值,因为上文说了,阳光,专业摄影灯的色温是基本符合黑体的色温轨迹的。在日光色温下,平移BA轴,可以得到阴天和阴影,说明这两个也是标准色温。

另外希望高级机型的朋友帮忙做个试验,用日光白平衡拍一张,再用指定色温5200K拍一张,如果两幅片子RGB直方图几乎完全一样,就充分说明预设的日光白平衡是标准色温的了。

而预设的荧光灯白平衡(4000K),则不是标准色温,而是相关色温。在BA轴上不管怎么调,都不能使日光WB和荧光灯WB颜色完全一样,在RGB直方图上的体现是,红和蓝通道波形基本一致,但绿色通道的波形不同。在多次试验后,发现,调节BA轴使这两种白平衡的相关色温相同后,对荧光灯WB再在竖直方向上调节6级(G6),得到了完全相同的颜色。

这是因为荧光灯本身缺少红色光,因此相机预设的白平衡已经向品色矫正了一定幅度(据我的测试是6级),于是我们将这种白平衡向绿色矫正6级,就得到了标准色温下的4000K。



因为荧光灯的特性是缺少红色光,所以相机的预设荧光灯白平衡为了补偿红色,在补偿到4000K色温后,又向品色矫正了一定幅度。
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将荧光灯白平衡矫正G6后,再平移,可以得到钨丝灯白平衡:
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扩大测光表范围的方法:

光圈和快门的“档”——将你的测光表从-2ev到+2ev变成-5ev到+5ev

经常看到“收缩两档光圈提高锐度”这样的说法,一档光圈是多少呢,为了简单起见,先把光圈的档列出来:1-1.4-2-2.8-4-5.6-8-11-16-22-32,这些数值的光圈是一整“档”,所谓收缩两档,就是从1.4调至2.8,以此类推。可以发现,每个数字是前面的根号2倍(1.4倍),通光圆孔的直径与这些数字成反比,数字增大1.4倍,也就是通光的直径减小为上一档的1/1.4,那么通光的面积就变为之前的一半,于是在相同的快门下,收一档光圈曝光量就减小为之前的一半。曝光量减小为一半,在测光表上的体现就是光标向左移动了一整格,比如当光圈2.8时,测光表指示在正中间0ev,将光圈调至4,你会发现测光表刚好指到了-1ev,同时你会发现,光圈在3.2和3.5时分别对应-1/3ev和-2/3ev。也就是说在一整档之间可以进行1/3ev的微调。对于快门和ISO也是完全一样的,曝光量提高一倍的档是一整档(如1/40s到1/20s,和ISO100到200),但同时还可以以1/3ev(或1/2ev)步进。
好了,现在可以扩大测光表量程了!比如你想对某物体获得-4ev的曝光,先对准它调快门速度使测光表到-2ev,然后再提高2整档快门速度或收缩两档光圈,就是-4ev了!
如何设定低于2800K的色温

其实大家已经看到我这种调节色温的方法就是利用预设白平衡的色温来偏移,那么为了得到低于2800K的色温,必须有个低于2800K的预设白平衡,只要想办法把自定义白平衡设为低于2800K的色温就可以。百度上可以查到,日出前阳光的色温是2000K以下,于是我们可以在日出前,到室外用相机拍摄灰卡,并将该图设为自定义白平衡,然后通过偏移比较和计算,可以准确的得出这个色温值。这个方法仅供参考,99%的拍摄情况是用不到那么低的色温的。

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