LED照明会成为电影拍摄的未来吗?

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随着科技日新月异,LED灯具以其出色的低能耗,可变的色彩功能,更低的发热和更紧凑小型的尺寸,已成为影视拍摄工作者必不可少的创作工具。
一向乐于拥抱新技术的迪金斯老爷子,对于LED灯具的未来曾发表过非常乐观的观点:
“LED技术发展如此之快,以至于钨丝灯将在未来一两年内成为历史”
不可否认,也有很多人对LED灯具的显色性能、亮度输出等问题存在疑虑,那今天小编就和大家深入的聊聊关于LED灯具这个话题。
相比钨丝灯而言,过往的LED灯具由于技术发展和材料特性的限制,LED灯具的显色性能一直是天生的短板,而且在后期几乎很难修正,这也是很多人诟病LED灯光的主要原因之一。
以上的LED灯Vs.钨丝灯测评片段,很典型反映了不同品牌LED灯具下的显色性能差异。
在电影制作领域,ARRI无疑是最受信任和广受尊敬的名字之一,Orbiter作为旗下最新一代的LED灯光产品,可以说代表了目前LED灯光科技最顶尖的发展水平,其显色性能是否能满足影视工作者苛刻的创作标准呢?
从ARRI官方描述中可以看到,Orbiter内置了名为Spectra的全新六色灯珠引擎,在RGB红绿蓝的基础上又添加了琥珀色(Amber),青色(Cyan)和黄绿色(Lime)三种色彩,可输出色彩数量相比上一代产品增加15%,用以产生更精细的完整光谱,并且以更小的灯板尺寸,达到高照度,以及极度均匀的光心分布。
从大家最熟悉的CRI(Colour Rendering Index)显色指数来看,官方给出了99的高分值,不过小编想提醒大家的是,在现实中该数值并不能绝对表明灯光在显色性能上的真正表现。
WHY?
在CRI值的测定中,实际上共有15组测试的色彩样本,而通常意义的CRI(Ra)值仅以前八组饱和度较低的色彩样本(R1-R8)结果取平均值而计算得出。
在现实中这给了一些LED灯具生产厂商动手脚的空间,通过对光源光谱的个别峰值与CRI的八个样本进行匹配,获得高人为的CRI值,某些灯光明明CRI值(前八组样本均值)很高,实际拍摄效果的表现却惨不忍睹,也就不奇怪了。
因而有摄影师和灯光师认为, 除CRI(Ra)值之外,R9(高饱和红色)、R13(浅粉色/白种人肤色)、R15(亚洲肤色)至少要在85以上才是更理想可靠的结果,尤其是肤色的表现。
因此这里想提醒一下大家,用户过分盲信CRI,可能会对LED照明设备的评估产生严重的误导。
在小编完成本文的过程中,并没有找到ARRI官方在R9-R15(Re)的测定数值(有了解的朋友欢迎提供数据),不过以ARRI一贯严谨的德系作派,小编并不意外的发现了另外两个更有价值的测定数值。
Orbiter CRI(Ra) 值: 99 
TLCI值 : 95
TM30-15 值: 94
TLCI(Television Lighting Consistency Index)由EBU(欧洲广播联盟)制定提出的色彩测量标准,中文名“电视照明一致性指标”。
与CRI以人眼观测角度不同,TLCI由24个色彩测试样本组成,通过数字化建模和软件运算来评估摄影机对色彩响应的结果,因而尤其对数字拍摄有很高的参考价值。
就TLCI的本质而言,它规避了人眼和大脑非常宽容的动态观看适应性,而完全基于摄影机的响应,因此一种光源宣称有非常优秀的CRI值,TLCI值却很差,这种情况是非常可能的,如果CRI与TLCI指标都非常优异,基本可以确定光源的素质非常接近真实日光的光谱。因为不连续的光谱和光谱缺失,不可避免的会让人眼和摄影机看上去不一样。Orbiter 95的TLCI值在EBU的评估标准中被认定为“误差小到无需校正”。
理论上,测定的色彩样本越多,测定的结果越客观越有说服力。TM30-15 就是这样一种更全面的评估色彩再现的最新标准。
与CRI(Ra)仅依靠8个色彩样本不同的是TM30-15使用了99个色彩样本,该测试样本宣称从105,000个实物色彩中提取,基本可以代表真实世界中各种常见的色彩,如此多的色彩样本,进行人为的匹配和提高CRI的做法,可以说基本是不太可能的, 所以拿到一个高分值非常不容易。
总体上ARRI Orbiter在以上的测定标准中数值已经非常接近太阳光光谱的水平。和传统灯具相比,Orbiter也有其独特优势,借助其操作系统中的ECC功能,可以对多台LED灯具进行的校准匹配,保证了色温色彩的一致性。避免了多台传统灯具由于灯泡老化造成的彼此间色彩偏差不均匀难以解决的问题。Orbiter即使在超出50000小时的正常工作时间之外,也是仅仅牺牲亮度,保证了色彩的准确度,这对于影视创作来说更为难能可贵。
一灯多用。
首先,和Skypanel这样的柔光灯不同,ARRI Orbiter是具有强指向的LED灯具,密集排列的超200颗LED灯珠组成一个类似点光源的发光面,可以投射出阴影边缘清晰可见的硬光边缘,该技术也是首次被应用到灯光产品上,既可以保证了均匀一致的色彩光场,又具备了相当的亮度。
QLM(Quick Lighting Mount)是ARRI Orbiter的核心创新之一,中文名“灯光快装接口”,即借助相当广泛的互换式光学配件,可以快速安装改变其特性和效果,同时不会牺牲光束,输出功率或色彩品质。与同类其他LED相比,QLM极大的增加了该产品的多功能性。
ARRI已经为Orbiter设计了不少光学附件,并提供了包括第三方支持在内的更多选择。已有附件包括开面反射器、追光筒、柔光箱、柔光罩等等,它们每个都在特定领域表现出色,无论是电影、广播电视、舞台剧场、平面摄影等应用场景,都可以满足用户的创作需求。
如果用户需要光线投射到更远距离,可以将开面反射器安装到Orbiter上,并包括15°,30°和60等几种不同的光束开角。
如果用户需要照亮较大场景面积,可以通过安装柔光罩(四角柔光箱,灯笼,八角柔光箱)提供更开阔的照明,覆盖更大空间并有效照亮该场景。
追光筒可以提供更精确的照明造型,可用的光束开角为15°,25°和35°。
随着QLM的应用和广泛的第三方合作,ARRI Orbiter可以借助越来越多的光学附件成为用户所需要的任何灯具。
LED灯具作为最新科技的集大成者,相比传统灯具,在操控上为影像创作者提供了最前沿的用户体验。
相比Skypanel这样传统文字菜单化的控制,ARRI Orbiter设计的全新操作系统LiOS(Lightning Operating System)将图形化操作和操作易用性提升到了一个新的高度。
同时为用户配备了4英寸全彩显示屏的分离式控制面板,也可将其从设备上取下,并用作遥控器可以在离灯体更远的距离进行控制。
LiOS的最大特点是其直观、多样化的色彩操控模式。其中包括CCT(色温)、HSI(色相/饱和/亮度)、RGBACL(独立色彩)、GEL(色纸)、X / Y坐标、Source Matching(现实光源匹配)以及Effects(特殊效果)等八种工作模式。此外还有一种新加入的色彩感应模式。
通过以上八个模块可以实现:
得益于全新的Spectra的全新六色灯珠引擎,从2000-20000K的超大色温范围调整,可实现全色温范围超高水平的色彩渲染水平。可从全光平滑调整为0%,期间不会产生任何色彩偏移或突变。
通过X/Y坐标的精准定位,将色彩限定在Rec709/Rec2020色域下,保证了广播电视、舞台剧场等应用环境下的输出色域安全。
通过RGBACL的数值控制输入,可将任何已知的色彩数值在Orbiter照明中精确再现,帮助创作人在前期拍摄中做到心中有数。
通过RGBACL的方式现场模拟银翼杀手2049的光线色彩风格
可模拟Rosco/lee等多个主流品牌的色纸效果,且更具图形化的呈现方式,便于创作者更直观的选择。
包含火光、警灯、俱乐部、礼花、电视等多种现实特殊光线的效果再现,一键切换,
还可以实现与钨丝灯/HMI/烛光等多种现实光线的匹配
新型色彩传感器模式通过ARRI Orbiter内置的传感器功能,可以精确地测量识别其周围的环境光特征,然后通过Orbiter输出匹配并重新创建与环境光一致的照明。
当然,以上内容仅仅是LiOS的部分功能,此外,Orbiter提供了从SD卡、USB、DMX通信、以太网、sync同步接口等众多数字通讯接口,全天候的防护能力,可为后期制作提供数据日志的三轴加速仪、磁力计、热敏传感器等等高科技加持的全新功能,可以说是一台完全电脑化的高科技产品,这些特性都是传统灯具都无法比拟的。
Orbiter虽然目前只推出了灯头功率400W的单一型号,不过以ARRI的实力和过往的做法,日后出多个更大功率输出或功能更多样的型号,应该是大概率事件,届时用户将有更多的选择可能。
上面说了不少LED灯具的牛X之处,不过对于影视拍摄,客观的说目前还做不到靠一种光源能适应所有的场景需求,在选择光源之前,用户必须权衡自己的需求:室内或室外,小规模还是超大规模的拍摄制作,拍摄时间等等。
比如在重现阳光,或者照亮大空间等情况下,LED灯具暂时还无法完全替代大型的日光灯和钨丝灯具,其单位流明的成本也更昂贵。在未来的一段时间尤其是大规模制作中,摄影师和灯光师可能还是会继续结合使用LED灯具和传统灯具。但传统灯具巨大的体积和重量对工作效率的影响,功能单一以及巨大的发热等问题,也一定会让相当数量的用户越来越多的转向LED灯具。
而且像Orbiter这样的LED灯具有着超长耐用的使用寿命,低廉的维护成本,可持续升级固件的能力,对购买者的投资保护,应该更容易受到用户的青睐。
在小编看来,科技从未停止脚步,LED灯具取代传统灯具,或许只是个时间问题。
关于Orbiter更多的深入探讨,我们这一次也特别邀请到了ARRI灯光产品部的李君乔老师和HOMEBOY调色学院的李文涛老师,畅聊了关于Orbiter的话题,感兴趣的朋友可以继续观看下方视频进一步了解Orbiter的相关内容。

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