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陰天,太陽(yáng)會(huì)照亮云層, 云層就成為了地球的光源。相對(duì)于地球來(lái)說(shuō),云層明顯是個(gè)比單個(gè)的太陽(yáng)更大的光源,產(chǎn)生的光要柔和得多。實(shí)際上,它們是太陽(yáng)的柔光布。
攝影指導(dǎo)必須學(xué)會(huì)掌握的光線基本特質(zhì),包括密度、顏色和質(zhì)量。今天我們將談?wù)摴饩€質(zhì)量的基礎(chǔ)知識(shí)。
光線質(zhì)量,通常被描述為“硬光” 或“柔光”,根據(jù)光與影過(guò)渡的的范圍及特點(diǎn),即“暗部邊緣過(guò)渡”來(lái)定義。換句話說(shuō),光影過(guò)渡是清晰明顯的,還是漸進(jìn)式的?暗部邊緣過(guò)渡,或者總體的光線質(zhì)量,是光源大小和其與拍攝對(duì)象之間的相對(duì)距離所決定的。這基本上意味著,一旦確定了光源的物理尺寸,控制光線質(zhì)量則完全取決于控制光源與拍攝對(duì)象的相對(duì)面積。
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相對(duì)面積
當(dāng)光源靠近拍攝對(duì)象(從而使光線變得柔和)時(shí),就增加了光源相對(duì)于拍攝對(duì)象而言的面積。換句話說(shuō),可以通過(guò)保持光源和拍攝對(duì)象之間的距離不變,但是用一個(gè)類型相同但面積更大的光源代替原光源,來(lái)實(shí)現(xiàn)大致相同的柔光效果。
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光源距離拍攝對(duì)象越近,光線就越柔和。光線變得越柔和,光影過(guò)渡則更長(zhǎng)更緩。柔光的本質(zhì)就是對(duì)比度很低。柔光可以沒(méi)有方向性, 甚至令人感覺(jué)不到光源的存在,意思是,很難判斷光線來(lái)自哪個(gè)方向。柔光可以隱藏拍攝對(duì)象的質(zhì)地,即便從極端的角度拍攝亦如此。極度柔和的光線能夠創(chuàng)造一個(gè)幾乎無(wú)陰影的環(huán)境。
在直射的強(qiáng)烈陽(yáng)光下,作者的手的影子非常清晰,輪廓分明;而在厚厚的云層下,透出來(lái)的光就非常柔和,幾乎無(wú)法制造影子。
如果想獲得硬光,需要把一個(gè)小光源放得越遠(yuǎn)越好。光源越小—— 本質(zhì)小或相對(duì)小,或兩種情況都有——光線就越硬。硬光的光影過(guò)渡是非常清晰明顯的。在硬光下, 陰影形狀很明顯,由于對(duì)比度高, 能產(chǎn)生明亮的高光和深度的陰影。根據(jù)光線的方向,硬光可以顯現(xiàn)出拍攝對(duì)象的紋理和質(zhì)地。如果是橫向(或從側(cè)面)布光,硬光的光影能清晰展現(xiàn)出物體的紋理和質(zhì)地。
示例:硬光和柔光從同一傾斜的側(cè)面角度照射在一顆表面紋理豐富的石頭上。注意,硬光會(huì)突出紋理的呈現(xiàn),而柔光則會(huì)大大減弱這種效果。
硬光也很有定向性。比如聚光燈就是硬光光源——光束的定向性很明顯,可以聚焦在某個(gè)很小的區(qū)域,并且光線不會(huì)溢到其他區(qū)域。
攝影指導(dǎo)不僅要考慮要為哪些物體布光,還要考慮不為哪些物體布光。控制不需要的光線也很關(guān)鍵。
硬光很好控制。因?yàn)橛补鈺?huì)產(chǎn)生清晰明顯的陰影,放置遮光材料就挺簡(jiǎn)單的——比如黑旗——放在中間來(lái)?yè)踝」饩€,這樣不想布光的區(qū)域就照不到了。黑旗或者遮光材料距離光源越遠(yuǎn),光線被截?cái)嗟男Ч麆t更清晰也更明顯。記住,即使在非常硬的光源下,黑旗離光源越近,就會(huì)有越多的光線分散在旗板邊緣,減弱遮光的效果,這可能就是、或者不是你想要的效果。
平方反比定律圖解。光線隨著傳播距離的平方而減弱。
理解這一點(diǎn)后,你應(yīng)該能直觀地了解硬光光源下使用遮光罩的有效性。雖然用起來(lái)會(huì)很方便,但是遮光罩的效果不如遠(yuǎn)遠(yuǎn)放置的黑旗好,遮光不夠干脆利落。遮光罩常用于基礎(chǔ)調(diào)整,黑旗則最適合用于精細(xì)調(diào)整。
然而,在柔光光源前放置黑旗很像試圖用一塊長(zhǎng)兩英尺寬四英尺的板子來(lái)?yè)踝『@?。因?yàn)楣饩€四處散開(kāi),要獲得干凈清晰的遮光效果要么難度很大要么不可能??刂迫峁夤庠葱枰蟮枚嗟暮谄?,會(huì)占據(jù)很多空間。綜上所述,一旦放置了柔光光源,進(jìn)一步的控制會(huì)很難實(shí)現(xiàn)。
也許令人驚訝的是,柔光材料的柔光效果與這一原則直接相關(guān), 即在其他條件相同的情況下,光源越大,光線越柔和。在光源前放置一塊比光源尺寸更大的柔光材料, 會(huì)將光線散布到更廣的區(qū)域,增加光源面積。實(shí)際上,這種柔光方式, 就像多云的天空一般,本身也成了光源。這就是使光線變得柔和的原理。
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太陽(yáng)和天空
太陽(yáng)是一個(gè)巨大的光源 ——一個(gè)直徑為864600 英里的巨大燃燒氣體球——然而,它與地球的平均距離為 9,296 萬(wàn)英里,這使它成為天空中的一個(gè)小型點(diǎn)光源。天空覆蓋了我們視野的 180度半球,而太陽(yáng)只占 0.5 度。太陽(yáng)直射的光是我們知道的最硬的光。
然而,在陰天時(shí),云層覆蓋了天空的 180 度半球,太陽(yáng)很均勻地照亮了整個(gè)天空。在這種情況下, 云成為光源,意味著光源現(xiàn)在是 180 度而不是 0.5 度。這是柔光的極端案例,其效果就是幾乎沒(méi)有陰影。
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有些年輕的攝影指導(dǎo)誤以為柔光材料本身就能產(chǎn)生柔光效果。我見(jiàn)過(guò)很多攝影指導(dǎo)在燈具前直接夾一張柔光紙,來(lái)試圖獲得柔光效果。這會(huì)使光線稍微發(fā)散,但不能有效地改變光線質(zhì)量,因?yàn)楣庠疵娣e及其與拍攝對(duì)象間的距離不變。
?如果光源的直徑為 6 英寸,柔光材料只是遮住了光源,光源面積并不會(huì)增大。然而,如果增大柔光材料面積, 而且距離光源稍遠(yuǎn)一些,就能改變光源的面積和光線的質(zhì)量。即便只是把柔光材料夾在遮光罩上,也就是離原光源 6 至 8 英寸遠(yuǎn),光源面積也會(huì)增大,從而改變光線質(zhì)量。但如果想讓畫(huà)面中充滿真正的柔光, 必須使用更大的柔光材料,并把它放到離光源更遠(yuǎn)的地方。
20 英尺見(jiàn)方的柔光材料可能會(huì)是一個(gè)特別大的光源,但是,再重申一下,相對(duì)于與拍攝對(duì)象間的距離而言,柔光材料必須要夠大。如果是同樣一張 20 英尺見(jiàn)方的柔光材料,但距拍攝對(duì)象有 100 英尺遠(yuǎn), 光源就會(huì)變得非常小,光線也會(huì)變得很硬。
示例:夾在一盞 650 瓦 Arri 菲涅爾燈上的柔光紙。柔光紙幾乎無(wú)法增加光源的面積或改變光線質(zhì)量。然而,離光源有一些距離、夾在遮光罩上的更大的柔光紙開(kāi)始通過(guò)增加光源尺寸來(lái)改變光的質(zhì)量。
每當(dāng)我們要利用反光材料來(lái)反射光線時(shí),也會(huì)增加光源的面積,因?yàn)閷?shí)際上反光材料本身就變成了光源。如果將一盞小型敞開(kāi)式燈具的光反射到白色的天花板上,天花板就會(huì)變成一個(gè)散發(fā)柔光的頂燈光源。
由于光線質(zhì)量與距離光源的遠(yuǎn)近存在直接關(guān)系,因此我們就開(kāi)始涉及到被稱為平方反比定律的物理定律, 該定律指出,在這種情況下,光的能量隨著傳播距離的平方而減少。對(duì)于大多數(shù)布光專業(yè)人員來(lái)說(shuō),這條定律是用于確定特定距離遠(yuǎn)的燈具的光損失。這對(duì)于確定在特定環(huán)境下某個(gè)燈具產(chǎn)生的光線強(qiáng)度來(lái)說(shuō),是一個(gè)很好的公式。
平方反比定律圖解。光線隨著傳播距離的平方而減弱。
但是這個(gè)概念還有其他應(yīng)用。比如最簡(jiǎn)單的情況, 當(dāng)燈具和拍攝對(duì)象之間的距離固定時(shí),光度學(xué)和平方反比定律可以幫助我們確定需要多大強(qiáng)度的燈具才能使拍攝對(duì)象達(dá)到一定曝光率。此外,如果燈具的光線太強(qiáng), 了解平方反比定律可以幫助我們快速確定需要減少多少光線——只需簡(jiǎn)單地增加與拍攝對(duì)象的距離,就能達(dá)到理想的強(qiáng)度。
給數(shù)學(xué)迷們直接上公式:強(qiáng)度 =1/d2
從技術(shù)層面看,這一公式和物理定律只適用于點(diǎn)光源;這些光源來(lái)自一個(gè)點(diǎn),沒(méi)有聚焦光線的透鏡,也沒(méi)有散射,如鎢絲燈或 HMI 燈,不同于熒光燈 ( 非點(diǎn)式大光源 ) 或 LED 燈 ( 多點(diǎn)式光源 )。當(dāng)然,該公式也可應(yīng)用于更廣泛、更柔和的光源,但數(shù)據(jù)絕不會(huì)非常精確。更加柔和的光源比運(yùn)用平方反比定律計(jì)算的結(jié)果產(chǎn)生的光損失要更多。
查看一些燈具的光度測(cè)量圖,會(huì)發(fā)現(xiàn)一盞典型的1K 敞口式燈具,如果放在 4 英尺遠(yuǎn)的地方,光強(qiáng)會(huì)達(dá)到 1000 英尺燭光。如果我們把這個(gè)距離增加到 8 英尺,燈光強(qiáng)度就會(huì)下降到 250 英尺燭光。距離增加了一倍, 但燈光強(qiáng)度只剩下原先的 1/4(或者說(shuō)距離的平方反比)。
如果我們看看上面的2個(gè)“平方反比定律圖解”,會(huì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)光線從點(diǎn)光源發(fā)散時(shí),它們從四面八方向外傳播,離光源越遠(yuǎn),發(fā)散得越多,覆蓋的物理區(qū)域越大。因此,距離為 1 英尺時(shí),可能覆蓋 1 平方英尺面積的光源在距離為 2 英尺的情況下會(huì)覆蓋 4 平方英尺的面積。距離為 3英尺時(shí),會(huì)覆蓋 9 平方英尺的區(qū)域。如果我們繼續(xù)增大距離,距離為4 英尺時(shí),會(huì)覆蓋超過(guò)16 平方英尺的區(qū)域。
所以,距離從 1 英尺增大到 4 英尺的過(guò)程中,光的強(qiáng)度減少到了原來(lái)的 1/16,因?yàn)楣饩€散布到了更大的區(qū)域。當(dāng)你面對(duì)一個(gè)固定的拍攝對(duì)象時(shí)——例如,一個(gè)坐在桌前的演員——這個(gè)對(duì)象與光源的關(guān)系不會(huì)改變。但是如果演員活動(dòng)起來(lái),身體向前傾斜,那演員與光源的關(guān)系就會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化。
可見(jiàn),理解平方反比定律可以幫助我們?cè)趩?wèn)題出現(xiàn)之前消除問(wèn)題。如果演員距離燈源 4 英尺遠(yuǎn),他向前傾斜時(shí),會(huì)縮短 1 英尺的距離, 與燈光的關(guān)系就改變了25%?;蛘哂闷椒椒幢榷傻男g(shù)語(yǔ)來(lái)說(shuō),演員身上的光線強(qiáng)度增加了約 50%,亮度肯定明顯增加了。然而,如果把燈具移動(dòng)到距離演員 8 英尺遠(yuǎn)的地方 ( 并增加其亮度 ),那么演員縮短 1 英尺距離所增加的光線強(qiáng)度只有原先的 1/8,即 12.5%。
這也是一種“越大越好”的情況。長(zhǎng)寬為 4 英尺、距離拍攝對(duì)象為 4 英尺的柔光光源與長(zhǎng)寬為 16 英尺、距離拍攝對(duì)象為 8 英尺的柔光光源產(chǎn)生的光線質(zhì)量相同, 但與拍攝對(duì)象的空間關(guān)系卻大不相同。( 光源若覆蓋了柔光材料,需要增加此光源的光強(qiáng),以保持所有條件相同,但這不是今天要談的主題。)
這也適用于給人群布光:光源越遠(yuǎn)、越大,光線在人群上的散布就越均勻——當(dāng)然,這些人可能離光源的距離不同。如果與燈具的距離從 1 英尺增加到 2 英尺,光線強(qiáng)度會(huì)下降 75%,但從 11 英尺增加到 12 英尺,光線強(qiáng)度會(huì)下降不到 20%。因此,如果有能力創(chuàng)造一個(gè)20 英尺見(jiàn)方的光源,并把它放在 20 英尺以外,那么即使與光源的距離不同,各拍攝對(duì)象身上的光線強(qiáng)度差異可以忽略不計(jì),演員們可以在一個(gè)很大的區(qū)域內(nèi)移動(dòng), 而無(wú)需改變光線強(qiáng)度和曝光。
這條實(shí)用的經(jīng)驗(yàn)就是,光源越大,距離拍攝對(duì)象越遠(yuǎn),在單個(gè)光源亮度相對(duì)相等的情況下,光線能覆蓋的區(qū)域就越大。這就是我喜歡稱之為布光平方反比“跳躍” 的情況。
硬光技術(shù)提示
裝在透明燈泡里的敞開(kāi)式光源可以產(chǎn)生非常硬的光線。菲涅爾燈的光線可以產(chǎn)生清晰的陰影,根據(jù)其尺寸大小,其光線相對(duì)較硬,但透鏡本身的性質(zhì)會(huì)一定程度上散射光線,因此如果想要真正清晰的陰影,應(yīng)該去掉燈具里的折光鏡。
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處處是柔光
環(huán)顧四周,我們會(huì)看到無(wú)數(shù)建筑中用柔光照明的例子。室內(nèi)設(shè)計(jì)師一直在尋找使室內(nèi)的光線更柔和的方法,就像“沒(méi)有光源”似的。首先是燈罩,沒(méi)什么比燈罩更適合做標(biāo)準(zhǔn)燈泡的裝飾性柔光材料了。還有火炬燈,將硬光直射到天花板上再反射回來(lái), 給房間帶來(lái)柔和的光。建筑設(shè)計(jì)師通常將燈光隱藏在內(nèi)凹的區(qū)域內(nèi),使其將光線從墻上反射回來(lái),從看似看不見(jiàn)的光源中創(chuàng)造出柔和的光芒。
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