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色彩空间转换、1D LUT、3D LUT、色卡,常见后期校色方式大PK

订阅|Log格式最早可以追溯到胶片时代,基于光密度法的胶片成像原理,绘制出以曝光量为横轴,光密度在纵轴上的变化量的曲线。数字时代的Log,各大厂商都有自己的Log曲线,提供了一种更高宽容度的解决方法,允许记录更多的亮度细节。如佳能的C-Log,索尼的S-Log,富士的F-Log,松下的V-Log,大...

订阅|Log格式最早可以追溯到胶片时代,基于光密度法的胶片成像原理,绘制出以曝光量为横轴,光密度在纵轴上的变化量的曲线。数字时代的Log,各大厂商都有自己的Log曲线,提供了一种更高宽容度的解决方法,......

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Log格式最早可以追溯到胶片时代,基于光密度法的胶片成像原理,绘制出以曝光量为横轴,光密度在纵轴上的变化量的曲线。数字时代的Log,各大厂商都有自己的Log曲线,提供了一种更高宽容度的解决方法,允许记录更多的亮度细节。如佳能的C-Log,索尼的S-Log,富士的F-Log,松下的V-Log,大疆的D-Log等,不论哪种Log,本质也是一种Gamma曲线。为了记录更多的信息,Log的画面是灰色的,后期通常通过套用还原LUT就可以还原出相对真实的颜色。下面就以索尼S-Log及达芬奇软件举例介绍几种高效、准确的校色及色彩匹配的方式。

1.色彩空间转换

调色软件通常自带色彩空间转换功能,在达芬奇软件中,默认效果库里有一个色彩空间转换的效果,ColorSpaceTransform,此功能可以被当成LUT使用。3DLUT对于颜色的改变是粗暴的对照替换,使用之后数据发生改变,可能会造成部分细节的丢失,如图1所示。

图1

色彩空间转换不同于3DLUT,它是基于达芬奇软件的内部运算而得到的效果,使用后也能保证信息的相对完整,并且对画面颜色的识别能力也是要大大优于3DLUT的,如图2所示。

图2

对比直接套用3DLUT和使用色彩空间转换校色,可以看出前者的色彩纯净度和表现力明显不如后者。如图3所示。

图3

2.使用1DLUT

从LUT的转换公式来看,如图4所示。3DLUT中RGB每一个色彩分量都和输入的三个分量相关,通过3DLUT可以影响色相、饱和度、亮度等,3DLUT映射的是色彩空间和Gamma。而1DLUT中RGB数据是独立的,通过1DLUT只能影响R、G、B各自的亮度,也就是说1DLUT只映射伽马。

图4

图5

3.使用色卡

然后在监视器窗口左下角的切换选项中选择色彩表,监视器画中会出现一个色彩匹配线框,匹配线框的规格会根据选择色卡的不同而改变。通过调整线框锚点,使线框与画面中色卡位置重合,保证每一个方形区域与正确的色块对齐,如图6所示。

图6

图7

4.几种后期校色方式对比

经对比,使用1DLUT并调整Gamma的画面几乎没有色块问题,直接套用3DLUT的画面出现了一些色块,而使用色彩空间转换的方法则能提高画面的纯净度,使用色卡校色的画面,不仅画面纯净度得到了提升,并且最符合人眼观测时的色彩表现。

综上所述,使用色卡进行色彩匹配,不仅可以快速准确地完成镜头的一级校色,将素材映射成标准,还可以将不同品牌、多种类型的素材进行色彩的一键匹配。除此之外,色卡还有很多用途,比如做自己的色彩科学转换LUT,让Sony变成阿莱的色彩,变成BMD的色彩等等。

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