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双窄带滤镜强化彩色相机图像

拉伸与非线性2022.05

彩色相机(OSC)配上双窄带(双波段)滤镜,是近年很受欢迎的组合。但滤镜拍出来的星点颜色怪、背景也怪;纯 RGB 又常常云气不够。这篇整理一套“取两者优点、截长补短”的做法:用双窄带滤镜的信号来强化原本的彩色 RGB 图像。

为什么要截长补短

先看一个很直观的对照。网络上多数用彩色相机拍的图像,通常只会呈现其中一种:

  • 左边(没用滤镜):有着黯淡的云气,但星点正常。
  • 右边(用了双窄带滤镜):有较佳的红色云气,但星点与背景颜色怪异。

未用滤镜(左)与用双窄带滤镜(右)拍摄彩色图像的优缺点对照

两者各有优缺点。因此,如同单色相机的处理思路,把两张图像各自的优点取出来、截长补短,才能呈现最好的结果——保留 RGB 正常的星点,同时补上双窄带滤镜强化的云气。

星云:逐步把 Ha、OIII 加进 RGB

具体做法,是利用双窄带滤镜图像的 Ha 与 OIII 信号,去强化原有的彩色 RGB 图像。这个流程同时解决了 RGB 云气不够、以及双窄带星点颜色怪异、云气色彩单调的问题。以一组四格对照来看:

  • 左上:彩色相机拍摄(RGB)
  • 右上:加上双窄带滤镜拍摄(Ha + OIII)
  • 左下:将 Ha 信号加入左上图(RGB + Ha)
  • 右下:再将 OIII 信号加入左下图(RGB + Ha + OIII)

RGB、Ha+OIII、RGB+Ha、RGB+Ha+OIII 的四格强化流程对照

(此例使用 ZWO ASI 2600MC、Askar ACL 200 镜头,双窄带滤镜为 Antlia ALP-T Dual Band 5nm。)

我也曾把朱一静分享的“用 PixelMath 将 Ha 加入彩色图像”的方法用在暗星云上。她原先的用法是针对星系,但看来用于星云同样成功。

以双窄带滤镜强化的野狼星云(Wolf Nebula)成果

星系与矮星系:同样适用

这套强化方法不只适用星云,星系或矮星系也可以,例如大麦哲伦星系。以四格对照来看:

  • 左上:拍摄 6 小时的彩色图像
  • 右上:拍摄 10 小时的双窄带滤镜图像
  • 左下:RGB + Ha
  • 右下:RGB + Ha + OIII

大麦哲伦星系以 RGB、双窄带、RGB+Ha、RGB+Ha+OIII 的强化对照

近年也有 RGB+Ha 的一体式滤镜,感觉拿来拍星系或矮星系相当合适,只用五个半小时的 OSC 图像就已经很不错。

RGB+Ha 一体式滤镜拍摄星系的成果

一体式滤镜星系图像的局部细节

需要提醒的是,这类拍摄也有各自的实务门槛:高像素相机(例如 QHY 600C 的 6000 万像素)文件很大,跑 WBPP 会花不少时间;而镜头的像差若明显(例如某些镜头即使分开 RGB 三通道,星点仍一边红一边蓝),则是这套方法也难以挽救的部分。