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Renforcer les images d'une caméra couleur avec un filtre dual-band

Étirement et phase non linéaire2022.05

Une caméra couleur (OSC) associée à un filtre dual-band (double bande étroite) est, ces dernières années, une combinaison très prisée. Mais les étoiles prises avec le filtre ont des couleurs bizarres et le fond aussi ; le RGB pur, de son côté, manque souvent de nébulosité. Cet article met en ordre une méthode pour « prendre le meilleur des deux et compenser leurs manques réciproques » : utiliser le signal du filtre dual-band pour renforcer l’image couleur RGB d’origine.

Pourquoi compenser les manques réciproques

Commençons par une comparaison très parlante. La plupart des images prises avec des caméras couleur que l’on trouve en ligne ne présentent généralement que l’une des deux :

  • À gauche (sans filtre) : une nébulosité faible, mais des étoiles normales.
  • À droite (avec un filtre dual-band) : une meilleure nébulosité rouge, mais des couleurs d’étoiles et de fond étranges.

Comparaison des avantages et inconvénients d’images couleur prises sans filtre (à gauche) et avec un filtre dual-band (à droite)

Chacune a ses avantages et ses inconvénients. C’est pourquoi, tout comme dans l’approche de traitement d’une caméra monochrome, extraire les points forts de chacune des deux images et compenser leurs manques réciproques est la façon de présenter le meilleur résultat — conserver les étoiles normales du RGB tout en ajoutant la nébulosité que renforce le filtre dual-band.

Nébuleuses : ajouter Ha et OIII au RGB par étapes

Concrètement, la méthode consiste à utiliser les signaux Ha et OIII de l’image prise au filtre dual-band pour renforcer l’image couleur RGB existante. Ce flux résout en même temps le problème du manque de nébulosité du RGB et celui des couleurs d’étoiles étranges et de la teinte de nébuleuse monotone du dual-band. Voyons cela avec une comparaison à quatre cases :

  • En haut à gauche : prise avec une caméra couleur (RGB)
  • En haut à droite : prise en ajoutant un filtre dual-band (Ha + OIII)
  • En bas à gauche : ajout du signal Ha à l’image en haut à gauche (RGB + Ha)
  • En bas à droite : ajout ensuite du signal OIII à l’image en bas à gauche (RGB + Ha + OIII)

Comparaison du flux de renforcement en quatre cases : RGB, Ha+OIII, RGB+Ha et RGB+Ha+OIII

(Cet exemple utilise une ZWO ASI 2600MC et un objectif Askar ACL 200, le filtre dual-band étant un Antlia ALP-T Dual Band 5nm.)

J’ai aussi appliqué un jour à une nébuleuse obscure la méthode « ajouter du Ha à une image couleur avec PixelMath » partagée par Chu Yi-Ching. Son usage d’origine visait les galaxies, mais appliquée aux nébuleuses, elle semble réussir tout aussi bien.

Le résultat de la nébuleuse du Loup (Wolf Nebula) renforcée avec un filtre dual-band

Galaxies et galaxies naines : même application

Cette méthode de renforcement ne convient pas qu’aux nébuleuses ; les galaxies ou les galaxies naines conviennent aussi, comme par exemple le Grand Nuage de Magellan. Voyons cela avec une comparaison à quatre cases :

  • En haut à gauche : une image couleur prise pendant 6 heures
  • En haut à droite : une image au filtre dual-band prise pendant 10 heures
  • En bas à gauche : RGB + Ha
  • En bas à droite : RGB + Ha + OIII

Comparaison du renforcement du Grand Nuage de Magellan en RGB, dual-band, RGB+Ha et RGB+Ha+OIII

Ces dernières années sont aussi apparus des filtres tout-en-un RGB+Ha, qui me semblent assez adaptés pour photographier galaxies ou galaxies naines ; à peine cinq heures et demie d’images OSC donnent déjà un très bon résultat.

Le résultat d’une galaxie photographiée avec un filtre tout-en-un RGB+Ha

Détail partiel de l’image de galaxie obtenue avec le filtre tout-en-un

Il faut le rappeler : ce genre de prise de vue a lui aussi ses propres obstacles pratiques. Les caméras à haut nombre de mégapixels (par exemple les 60 mégapixels de la QHY 600C) produisent des fichiers très volumineux, et lancer un WBPP prend un bon moment ; et si les aberrations de l’objectif sont marquées (par exemple, avec certains objectifs, les étoiles restent rouges d’un côté et bleues de l’autre même après séparation des trois canaux RGB), c’est une partie que cette méthode ne peut pas non plus sauver.