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L'action d'un filtre est toujours soustractive : il est totalement impossible d'augmenter l'intensité de quelque radiation que ce soit en utilisant un tel dispositif, on peut seulement atténuer la transmission de certaines couleurs, ce qui a pour effet de renforcer les autres en '''valeur relative'''.
 
Tout filtre absorbeélimine la couleur complémentaire de sa propre couleur. Par exemple, un filtre bleu absorbeélimine le jaune, lui-même constitué de rouge et de vert. Un filtre jaune-orangé absorbeélimine le violet, etc. Un filtre jaune absorbeélimine le bleu et laisse passer le rouge et le vert, mais si on le fait traverser par un rayonnement ne contenant ni rouge ni vert, il se comporte comme s'il était opaque ! Utilisé devant un paysage comportant un ciel bleu vif, ce même filtre aura tendance à assombrir de façon sélective le bleu du ciel, qui paraîtra parfois presque noir.
 
L'élimination des lumières indésirables se fait le plus souvent par absorption, l'énergie correspondante étant transformée en chaleur dans la matière même du filtre. Il peut en résulter un échauffement important si la puissance transportée par le faisceau lumineux est forte. Dans le cas des filtres dichroïques que nous verrons plus loin, la lumière indésirable est réfléchie, ce qui évite tout problème thermique.
 
Le graphique ci-contre montre le spectre d'absorption d'un colorant dit ''rouge Congo'', qui est aussi un indicateur de [[pH]], rouge en milieu basique et bleu en milieu acide. Ce produit (toxique) est utilisé en mycologie pour colorer sélectivement les préparations microscopiques. On voit bien que son absorption est quasi nulle entre 600 et 750 nm environ, c'est-à-dire que les radiations orangées et rouges ne sont pratiquement pas arrêtées. En revanche l'absorption est maximale pour une longueur d'onde de 500 nm, qui correspond au vert. Du côté des longueurs d'onde un peu plus courtes, l'absorption décroît, le violet est un peu transmis, ce qui donne une teinte carminée aux solutions basiques.