Realzar imágenes de cámara de color con un filtro dual-band
Una cámara de color (OSC) combinada con un filtro dual-band (banda dual estrecha) es una combinación muy popular en los últimos años. Pero las estrellas que salen con el filtro tienen colores raros y el fondo también queda raro; y el RGB puro, por su parte, a menudo no tiene suficiente nebulosidad. Este artículo recopila un método para «tomar lo mejor de ambos y compensar las carencias de cada uno»: usar la señal del filtro dual-band para realzar la imagen de color RGB original.
Por qué compensar las carencias de cada uno
Veamos primero una comparación muy intuitiva. La mayoría de las imágenes tomadas con cámaras de color que hay en internet suelen mostrar solo una de las dos:
- A la izquierda (sin filtro): tiene una nebulosidad tenue, pero las estrellas son normales.
- A la derecha (con un filtro dual-band): tiene una mejor nebulosidad roja, pero los colores de las estrellas y del fondo son extraños.

Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por eso, igual que en el enfoque de procesado de una cámara monocroma, extraer los puntos fuertes de cada una de las dos imágenes y compensar las carencias de cada una es la manera de presentar el mejor resultado: conservar las estrellas normales del RGB y, al mismo tiempo, añadir la nebulosidad que realza el filtro dual-band.
Nebulosas: añadir Ha y OIII al RGB paso a paso
El método concreto consiste en aprovechar las señales Ha y OIII de la imagen del filtro dual-band para realzar la imagen de color RGB existente. Este flujo resuelve al mismo tiempo los problemas de que el RGB no tenga suficiente nebulosidad y de que el dual-band dé colores de estrella extraños y un tono de nebulosa monótono. Veámoslo con un conjunto de cuatro paneles:
- Arriba a la izquierda: tomada con una cámara de color (RGB)
- Arriba a la derecha: tomada añadiendo un filtro dual-band (Ha + OIII)
- Abajo a la izquierda: añadir la señal Ha a la imagen de arriba a la izquierda (RGB + Ha)
- Abajo a la derecha: añadir además la señal OIII a la imagen de abajo a la izquierda (RGB + Ha + OIII)

(Este ejemplo usa una ZWO ASI 2600MC y un objetivo Askar ACL 200, y el filtro dual-band es un Antlia ALP-T Dual Band 5nm.)
También apliqué en su día a una nebulosa oscura el método de «usar PixelMath para añadir Ha a una imagen de color» que compartió Chu Yi-Ching. Su uso original estaba orientado a las galaxias, pero parece que aplicado a las nebulosas funciona igual de bien.

Galaxias y galaxias enanas: también aplicable
Este método de realce no solo sirve para las nebulosas; también vale para las galaxias o las galaxias enanas, como por ejemplo la Gran Nube de Magallanes. Veámoslo con una comparación de cuatro paneles:
- Arriba a la izquierda: una imagen de color tomada durante 6 horas
- Arriba a la derecha: una imagen con filtro dual-band tomada durante 10 horas
- Abajo a la izquierda: RGB + Ha
- Abajo a la derecha: RGB + Ha + OIII

En los últimos años también hay filtros todo en uno de RGB+Ha, que me parecen bastante adecuados para fotografiar galaxias o galaxias enanas; con solo cinco horas y media de imágenes OSC el resultado ya es bastante bueno.


Conviene advertir que este tipo de captura también tiene sus propios obstáculos prácticos: las cámaras de muchos megapíxeles (por ejemplo, los 60 megapíxeles de la QHY 600C) generan archivos muy grandes, y ejecutar WBPP lleva bastante tiempo; y si las aberraciones del objetivo son marcadas (por ejemplo, con algunos objetivos las estrellas siguen quedando rojas por un lado y azules por el otro incluso tras separar los tres canales RGB), eso es una parte que este método tampoco puede rescatar.