アンバーシフトとは、白熱電球において、ランプを流れる電流が減少するにつれて色温度が低下し(より琥珀色に見える)、同時に出力が暗くなる現象である。 [ 1 ]アンバーシフトの文脈では、明るさはランプの最大明るさに対するパーセントで測定される。[ 2 ]

白熱電球は、抵抗性のタングステンフィラメントに電流を流すことで動作します。フィラメントはジュール熱を受け、その結果生じる温度に応じて光を発します。放出される光は黒体放射であるため、その色はフィラメントの温度に依存し、プランク軌跡に従います。高温でタングステンの融点(3,695 K、3,422 °C、6,191 °F。これはフィラメントの温度の上限として機能します)に近づくと、色はほぼ等エネルギー白色になります。フィラメントの温度が低下すると、光の色温度も低下します。直感に反するかもしれませんが、色温度の低下は琥珀色への色の変化を引き起こし、そのため「暖色」になると表現されます。
白熱灯のこの特性は、異なる色温度の光が必要とされる様々な実用的な用途に利用できる。
アーティストはしばしば、作品を色温度の高い照明の下で展示したがる。その理由は、色温度が高いほど、絵画や写真などの色彩をより正確に表現できるからである。
一部のアーティストは、作品の温かみを強調するために、琥珀色の色調変化を利用することがあります。

レストランやバーなどの社交場では、アンバー色の光を最大限に引き出すために照明を暗くすることがよくあります。これは、温かみのある(アンバー色の)光が肌の色をより魅力的に見せるためです。また、インテリアデザイナーの中には、温かみのある光がより親密な雰囲気を醸し出すと考える人もいます。
白熱灯を使用している場合でも、高い色温度が必要な場合は、「色温度補正」と呼ばれる技術が用いられることがあります。これは、光源の前に「CT」ライトフィルターを配置するものです。このタイプのフィルターは肉眼では青色に見えますが、琥珀色の光源の前に置くと、減法混色と呼ばれるプロセスによって、支配的な琥珀色を打ち消し、より白色に近い光を作り出します。