Frage:
Warum sind hohe Weißabgleichstemperaturen röter, wenn wärmere Objekte blauer sind?
user152435
2016-12-25 19:54:08 UTC
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Ich weiß , dass es dumm ist, diese Art von Fragen zu stellen. Aber verstehe ich immer noch nicht.
Ich habe die Geschichte "Schwarzer Körper" gelesen und weiß, dass sie beim Erhitzen Farben abgibt. 'warme' Farben (rot → orange → gelb ..) mit niedrigen Farbtemperaturen bei niedrigen Temperaturen (ich meine, wenn es kühler als danach ist), oder? Und der schwarze Körper gibt 'kalte' Farben ab (weiß → blau ..), die hohe Farbtemperaturen bei hohen Temperaturen haben (wenn es heißer als zuvor ist), oder? Richtig?
Es gibt also zwei, ja, sehr dumme Fragen, und die letztere ist dümmer.

  1. Warum werden diese 'warmen' Farben gesagt? niedrige Temperaturen haben? Und "kalte" Farben umgekehrt?
  2. Die roteren Farben haben also ein niedrigeres c / t und die blaueren Farben ein höheres c / t. Warum hat dann der Farbtemperaturregler der Kamera die blaueren Farben auf der linken Seite? und die Rötungen rechts?
  3. ol>

    Bitte vergib mir meine Unwissenheit ...

Antworten auf [Was ist Farbtemperatur und wie wirkt sie sich auf meine Fotografie aus?] (Http://photo.stackexchange.com/questions/10076/what-is-color-temperature-and-how-does-it-affect) -my-Fotografie) Adresse, was Sie wissen wollen?
@mattdm Ich musste die Antwort auf die zweite Frage wissen. Und warum diese warmen und kalten Farben niedrigere bzw. höhere Farbtemperaturen haben.
Fünf antworten:
WayneF
2016-12-25 20:28:08 UTC
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Das Warum anders ist nur ein Unterschied zwischen Physik und Kunst. Die "Temperatur" ist einfach die tatsächliche Farbe der schwarzen Körper, wenn sie hoch erhitzt werden (wie Stahl in einem Ofen). Sie leuchten zuerst rot und viel höhere Temperaturen werden weiß oder blau. In der Physik einfach. Und die Farbe repräsentiert die Temperatur.

Aber die Kunstwelt hat Vorstellungen umgekehrt, weil bloße Menschen rote und orange Farben (Feuer) als warm und blaue Farben (Eis) als kalt wahrnehmen. Das glühende Metall ist eine ungewöhnliche Situation, die selten von Tag zu Tag auftritt.

Sie sind sich nicht sicher, welchen Schieberegler Sie sehen, aber im Allgemeinen ist die Farbe von Glühlampen Orange (möglicherweise 3000 K) oder der Himmel im offenen Schatten Licht ist blau (vielleicht 8000K). Die direkte Sonne ist mehr 5000K-5500K, die wir weiß nennen. Das ist Physik. Dann ist der Temperaturregler in der Fotografie Korrektur in die entgegengesetzte Richtung und sucht nach Weißabgleich. Mehr Orange erwärmt Blau, mehr Blau kühlt Orange (was die menschliche Wahrnehmung von Kunst ist). Bei dem Schieberegler geht es häufig um die Korrektur von Farben anstatt um die Messung von Farben.

Was mich am Weißabgleich interessiert, ist, dass unsere WB-Werkzeuge (Adobe) mit der Lab-Farbraumachse übereinstimmen. Der Schieberegler für den WB-Farbton ist nur die Achse Lab -a bis + a, und der Schieberegler für die WB-Temperatur ist nur die Achse Lab -b bis + b. Zentrum von beiden ist die neutrale Farbe, kein Farbstich. Die L-Achse der Laborfarbe ist Helligkeit oder Helligkeit, die im Labor von der Farbe isoliert ist.

Wenn also der Schieberegler für die Temperatureinstellung meiner Kamera nach links verschoben wird, wird das Display (Bild) blau, wenn es nach rechts verschoben wird, wird es rot. Der Schieberegler funktioniert also, wie Sie sagten, gemäß der "menschlichen Wahrnehmung von Kunst"? (Es fügt Rot zu dem * vorerst existierenden * Blau hinzu?; Wenn der Schieberegler nach rechts (zur 10000k (zur "menschlichen Wahrnehmung von Kunst")) Seite geschoben wird?)
Es ist Temperatur (Physik) gegen Farbe (Kunst). In der Kunst ist Orange eine warme Farbe. Aber in der Physik ist Orange numerisch relativ niedrig und Blau ist hoch, und wir sehen eine Temperaturskala von Grad K. Der Schieberegler, der sich nach links bewegt und blau wird, ist eine Korrektur, die Blau (das Gegenteil) hinzufügt, um zu viel Orange (auf dem zu korrigieren) links). Die resultierende Farbtemperaturzahl ist eine höhere Temperatur, aber eine kühlere Farbe. In der Physik ist das Ergebnis eine höhere Temperatur. Aber Künstler sprechen von warmer oder kühler "Farbe", was das Gegenteil ist (denken Sie an Feuer und Eis). Es geht um Temperatur (Physik) gegen Farbe (Kunst).
Ich würde sagen, es ist noch grundlegender als Kunst. Seit Tausenden von Jahren war das heißeste, was wir berühren konnten, Feuer und das kälteste war Eis oder Schnee - dies muss einen Einfluss auf unsere menschlichen Sprachen und unser Denken haben
In der realen Welt sind die kältesten * und * heißesten Dinge weiß. Die orangefarbenen Dinge liegen dazwischen. Die heißeste Flamme ist weiß. Die coolsten Flammen sind orange. Metalle sind weiß, wenn sie bis knapp unter ihren Verdampfungspunkt erhitzt werden. So ist Schnee und Eis ist weiß. Es ist das, was in der Mitte ist, das mehr Farbe hat.
Die heißesten Sterne sind blau / weiße Zwerge. Die coolsten Sterne sind rote Riesen. Dazwischen liegen gelbe Sterne wie unsere Sonne.
Michael C
2016-12-25 22:51:43 UTC
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Wenn Sie die Farbtemperatur Ihrer Kamera (oder Bildbearbeitungssoftware) auf 10000K erhöhen, ändern Sie das sehr kühle blau / weiße Licht in der realen Welt nicht, um es orange zu machen. Sie ändern die Art und Weise, wie Ihre Kamera das sehr kühle blau / weiße Licht bei 10000K im Bild orangefarbener erscheinen lässt. Wenn das Licht sehr blau / weiß ist, müssen Sie die inverse Farbe des blauen Lichts, das zufällig orange ist, verstärken, damit es wie normales Licht aussieht, das um 5200 K zentriert ist im Bild . Aber Sie ändern nichts in Bezug auf das tatsächliche Licht in der realen Welt, es ist immer noch sehr kühles Blau-Weiß bei 10000K.

Wenn Sie die Farbtemperatur Ihrer Kamera auf 2500K senken, ziehen Sie sie ebenfalls an Ändern Sie das Licht nicht, um es blauer zu machen. Sie ändern die Art und Weise, wie Ihre Kamera das sehr warme orangefarbene Licht mit 2500K im Bild bläulicher erscheinen lässt. Wenn das Licht sehr orange ist, müssen Sie die inverse Farbe des orangefarbenen Lichts, das zufällig blau ist, verstärken, damit es wie normales Licht aussieht, das um 5200K im Bild . Aber Sie ändern nichts in Bezug auf das tatsächliche Licht, es ist in der realen Welt immer noch sehr orange. Ihr Bild lässt es nur blauer im Bild erscheinen.

Eine andere Möglichkeit, es zu betrachten, besteht darin, sich die Farbtemperatureinstellung auf Ihrer Kamera oder in Ihrem Bearbeitungsprogramm als eine vorzustellen Filter. Wenn das Licht in Richtung Orange getönt ist, müssen Sie einen Blaufilter verwenden, damit das Licht normaler aussieht. Wenn das Licht sehr blau ist, müssen Sie einen Orangenfilter verwenden, um den Blauton zu entfernen. Da 2500K sehr orange ist, muss ein Blaufilter verwendet werden, um dies zu kompensieren. Da 10000K sehr blau ist, muss ein orangefarbener Filter verwendet werden, um dies zu kompensieren. Wenn wir einen Orangenfilter unter orangefarbenem Licht verwenden würden, würde das Bild noch viel orangefarbener werden!

Die Änderung der Farbe, die Sie beim Verschieben des Schiebereglers für die Farbtemperatur sehen, ist auf die Änderung der Farbe des Filters zurückzuführen, den Sie mithilfe der Farbtemperatureinstellung anwenden. Dies liegt nicht an einer Änderung der Farbe des Lichts, das bei der Aufnahme des Bildes in die Kamera gelangt ist.

Ihre Antwort * entwirrt * meine Frage gut. Wie ich aus Ihrer Antwort verstanden habe, liegt 1) die Temperatur des blauen Lichts bei 10000K. 2) Und man "betritt" das c / t des vorhandenen (blauen) Lichts, indem man den Schieberegler dorthin schiebt, wo das vorhandene c / t erwähnt wird (bis 10000K Seite, in diesem Fall) und fügt mehr inverse Farbe (orange) hinzu ... .. Bin ich richtig?
Und die 'inverse Farbe'-Geschichte eh .. * fesselte * (ist ** es ** das Wort?) Mich lange bevor mich die Farbtemperatur-Sache verwirrte .... .. Ich bemerkte zuerst das Nachbild einer einzelnen Die farbige Form ist die Umkehrung ihrer Farbe. Danach habe ich ein Papier mit mehreren Farbquadraten gemalt, mit denen ich den Weißabgleich (es ist nicht das Wort für meinen Fall, eher wie "Farbe ändern") meiner Kamera verwendet habe durch Zeigen und Klicken auf die umgekehrte Farbe der Farbe, zu der ich wechseln wollte.
Alan Marcus
2016-12-26 00:20:11 UTC
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Wie Sie wissen, beginnt das in einem Feuer erhitzte Metall bald zu glühen. Zuerst leuchtet das Metall matt rot, dann kirschrot. Wenn die Temperatur des Metalls steigt, ändert sich die Farbe in weiß heiß und dann blau-weiß. Es sind diese beobachteten Farbveränderungen beim Erhitzen, die das Farbtemperatursystem inspiriert haben.

Außerdem wissen Sie, dass der Großteil der Welt das Celsius-System verwendet. Dies bewirkt, dass Wasser bei Null (0) gefriert und Wasser bei 100 kocht. Der Grad der Einheit bedeutet „Schritt“. Frühe Experimentatoren entdeckten, dass ein Wasserstoffthermometer sehr genau ist. Dies ist ein hohles Rohr, gefüllt mit Wasserstoff mit einem Schwimmer auf der Säule. Der Schwimmer bewegt sich bei Temperaturänderungen gleichmäßig auf und ab. Anderen Substanzen wie Quecksilber und Alkohol fehlt diese Gleichmäßigkeit. Wenn sich die Umgebung abkühlt, fällt der Schwimmer in die Nähe des Rohrbodens. Es wurde berechnet, dass die niedrigstmögliche Temperatur der absolute Nullpunkt ist, und wenn dies erreicht wird, würde der Schwimmer den Boden erreichen. So wurde die absolute Temperaturskala geboren. Diese Skala wurde von vielen favorisiert, da alle Temperaturen positiv sind, ohne +20 mit -20 zu verwechseln. Diese Temperaturskala wurde nach der Arbeit des Wissenschaftlers Lord Kelvin von 1848 auf dem absoluten Nullpunkt in Kelvin-Skala umbenannt.

Nun verwenden viele Disziplinen die Farbe glühender heißer Substanzen, um die Temperatur zu messen. Um nur einige zu nennen: Schmiede, Eisenarbeiter, Stahlherstellung, Keramik, Glasblasen usw. Experimente haben gezeigt, dass die leuchtende Farbe und die damit verbundene Temperatur für alle Materialien ungefähr gleich waren. Der Schlüssel hier ist die Beleuchtungsindustrie, die ursprünglich aus Kohlenstoffbogen und leuchtendem Wolfram bestand und die Kelvin-Skala übernahm, um die Farbausgabe von Lampen in Beziehung zu setzen.

Einige ausgewählte Kelvin-Temperaturen:

Kerzenflamme 1850K

75-Watt-Haushaltswolfram-Glühbirne 2820K

200-Watt-Elektroblub für allgemeine Wartung 2980K

500-Watt-Fotoflut-Glühbirne 3200K

500 Watt Film Foto-Flut Glühbirne 3400K

Blitzlampe 3800K - 4200K

Caron Bogenlampe 5000K

Photographic Daylight 5500K

Sonnenlichtstandard US Bureau of Standards Noon 5500K

Blauer Himmel 12000K -18000K zu verschiedenen Tageszeiten

Für den Betrieb wurden Farbfilme hergestellt unter speziellen Bedingungen.

Farbbalance Tageslicht

Farbbalance Wolframfilmlichter

Farbbalance Wolframfotoflut

Farbfilme für wissenschaftliche Arbeiten - andere Kelvin-Temperaturen

Hinweis: Es ist üblich, das Wort Kelvin-Skala als Kleinbuchstabe k zu schreiben und das Gradzeichen ° wegzulassen.

Hersteller von Digitalkameras haben die Fotofilmindustrie mithilfe ihrer logisch angepasst Farbbalance-Notationen.

"Sonnenlicht 1200K - 1800K?"
Tut mir leid, ich habe eine Null weggelassen! Sollte 12000K bis 18000K sein. Ich habe die Bearbeitung vorgenommen. Vielen Dank an Michael Clark.
wander95
2016-12-26 04:22:26 UTC
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Warum sollen warme Farben niedrigere Temperaturen haben?

Dies ist ein physikalisches Problem. Ich werde versuchen, es mit so wenig Mathe wie möglich zu erklären, damit es vage sein kann. Erinnern Sie sich an das Farbrad, und wenn Sie alle Farben gleich mischen, erhalten Sie Weiß. Schauen Sie sich nun dieses Strahlungsspektrum eines Körpers an, direkt aus Wikipedia. Ich werde vorerst überspringen, was ein schwarzer Körper bedeutet. Ich werde Sie auch dringend bitten, die schwarze Kurve mit der Bezeichnung "Klassische Theorie" zu ignorieren, da sie nicht gültig ist.

Black body radiation

Die x-Achse ist Die Temperatur und die y-Achse sind die spektrale Strahlung oder in einfachen Worten die Lichtintensität bei dieser Wellenlänge / Frequenz. Das "sichtbare Licht" entspricht einem Wellenlängenbereich von 400 Nanometern (0,4 & mgr; m) bis 700 Nanometern (0,7 & mgr; m).

Wenn die Temperatur abnimmt, bewegt sich der Peak der Schwarzkörper-Strahlungskurve zu niedrigeren Intensitäten und längere Wellenlängen. Bei rund 5000K haben Sie eine schöne Mischung aller Farben, so dass die Mischung mehr weiß erscheint. Bei einer niedrigeren Temperatur ist die rote Farbe jedoch intensiver, sodass eine niedrigere Temperatur einer wärmeren Farbe entspricht. Eine höhere Temperatur würde mehr nach links und damit kühler sein. Viele moderne Detektoren verwenden dies, um die Temperatur eines Objekts einschließlich Nachtsicht zu bestimmen.

Ohh! Ich verstehe es nicht, räume mich zuerst auf. Repräsentiert die x-Achse (die horizontale Achse) die Temperatur / Wellenlänge (µm)? Und die y-Achse repräsentiert die spektrale Strahlung, oder? Und was ist $ \ mu $ m? Und was ist die "Schwarzkörper-Strahlungskurve"?
@user152435 $ \ mu $ ist ein LaTeX-Markup für "μ", das in Photo.SE nicht aktiviert ist. Ich habe die Antwort von wander95 bearbeitet, um die Einheiten klar zu machen.
@user152435 Clarification: die x-Achse ist _nicht_ Temperatur, es ist die Wellenlänge der emittierten elektromagnetischen Strahlung. Es ist keine unabhängige Variable, wie Sie sie normalerweise auf kartesischen Plots sehen würden. Die "unabhängige" Variable in diesem Diagramm sind die Farbtemperaturlinien. Um diese Tabelle zu lesen, wählen Sie eine Farbtemperatur, z. B. die grüne Linie "4000 K". Dieses Diagramm besagt, dass für einen 4000 K-Schwarzkörperstrahler die spektrale Spitzenstrahlung (Lichtintensität) etwas über 4 kW / (sr · m² · nm) (der Wert der y-Achse) liegt und dieser Peak bei einem geringen Wert auftritt weniger als 0,7 μm (x-Achsenwert).
@user152435 und die "Schwarzkörper-Strahlungskurve" ist die Kurve, die der von Ihnen ausgewählten Farbtemperatur folgt (in diesem Fall die grüne Linie). Die gesamte grüne Linie ist die Schwarzkörperkurve für einen 4000 K-Kühler. Es zeigt die Strahlungsintensität für alle Wellenlängen der Strahlung.
@scottbb Was bedeutet in einfachen Worten: "Für einen 4000-K-Schwarzkörperstrahler beträgt die spektrale Spitzenstrahlung (Lichtintensität) etwas mehr als 4 kW" (bezogen auf das Ding "Schwarzkörper gibt Farben ab"?)
@user152435 Ich denke nicht, dass es in Bezug auf die Interpretation des Diagramms viel einfacher werden kann. Der tatsächlich höchste y-Wert der grünen Linie (4 kW / (sr · m² · nm) (was meiner Meinung nach nicht wirklich einfach ist)) ist nicht so wichtig wie der x-Wert (Wellenlänge), wenn der y-Wert ist auf seinem Höhepunkt_? Bei einem 4K-Schwarzkörper handelt es sich im Grunde genommen um eine etwas kühlere Glühbirne, die jedoch nicht ganz so "blau" ist wie eine kühlweiße Glühbirne. Weißer / blauer als eine typische Halogenlampe.
user50888
2016-12-26 05:48:40 UTC
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Das künstlerische / subjektive Modell von warmen und kühlen Farben liegt etwa 100 Jahre vor dem wissenschaftlichen Modell, das auf dem Planckschen Gesetz basiert. Vielleicht spiegelt Rot → warm und Blau → kalt eine psychometrische Eigenschaft des menschlichen Sichtsystems wider. Und vielleicht auch nicht, aus den gleichen Gründen, aus denen Fotografie eine Kunst oder eine Wissenschaft ist oder nicht.

Wenn ich in einer kalten Winternacht Goethes Farbsinn vertraue, werde ich im orangefarbenen Licht von a erwärmt Herdfeuer, obwohl wissenschaftliche Farbe darauf hindeutet, auf einer sternenhellen Schneebank zu liegen.

Ich war einem dieser Sterne so nahe wie dem Herd, man wäre ziemlich warm ...
@MichaelClark Goethes Weisheit schlägt wieder zu.


Diese Fragen und Antworten wurden automatisch aus der englischen Sprache übersetzt.Der ursprüngliche Inhalt ist auf stackexchange verfügbar. Wir danken ihm für die cc by-sa 3.0-Lizenz, unter der er vertrieben wird.
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