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PixInsight로 혜성 처리하기(2): 1000mm 장초점의 쯔진산 혜성

전처리와 스태킹2025.01

시리즈 제1편에서는 135mm 단초점으로 쯔진산 혜성(Tsuchinshan-ATLAS, C/2023 A3)을 촬영했을 때의 초기 처리 흐름을 소개했습니다. 이번 편에서는 이어서 장초점을 다룹니다—초점 거리가 1000mm 이상이 되면, 처리 전략에 조정이 필요해집니다. 혜성 처리의 기본 도구 소개는 「혜성 이미지 처리 총론」 글을 참조해 주십시오.

왜 장초점은 별도의 흐름을 세우는가

단초점 흐름에는 이미지에 Local Normalization 또는 NSG를 적용하여 각 이미지의 그래디언트를 정규화한 뒤 인테그레이션하는 중요한 단계가 있습니다. 하지만 초점 거리가 1000mm 이상이 되어 혜성이 화면의 대부분을 차지하게 되면, 혜성 자체의 빛과 그림자 변화 및 이동 때문에 Local Normalization이나 NSG의 결과가 좋지 않게 됩니다—정규화 알고리즘이 넓은 면적을 차지하며 이동하는 혜성에 교란되기 때문입니다.

1000mm 초점 거리로 촬영하여 혜성이 화면의 대부분을 차지하는 쯔진산 혜성

그래서 장초점으로 촬영한 쯔진산 혜성을 처리할 때, 저는 이전 편의 단계에서 정규화 부분을 간소화하여 덜어냈습니다. 아래의 이 흐름은 제가 직접 1000mm와 4000mm로 촬영한 혜성 이미지를 처리하는 데 쓰고 있는 것입니다.

여덟 단계 흐름

  1. WBPP를 사용해 이미지를 스타 레지스트레이션(정합) 단계까지 캘리브레이션합니다(스타 레지스트레이션 이미지 A를 얻음).
  2. 스타 레지스트레이션 이미지 A를 인테그레이션합니다(인테그레이션된 별 이미지 B를 얻음. 이후 DBE와 색 보정이 더 필요함).
  3. 스타 레지스트레이션 이미지 A를 혜성 정합에 넘깁니다(혜성 정합 이미지 C를 얻음).
  4. 혜성 정합 이미지 C 위의 별을 제거합니다(별이 없는 혜성 정합 이미지 D를 얻음).
  5. 별이 없는 혜성 정합 이미지 D를 인테그레이션합니다(인테그레이션된 순수 혜성 이미지 E를 얻음).
  6. 순수 혜성 이미지 E 위의 별 잔여물을 제거합니다(순수 혜성 이미지 F를 얻음. 이후 DBE와 색 보정이 더 필요함).
  7. 인테그레이션된 별 이미지 B에서 순수한 별을 추출하고(순수 별 이미지 B1을 얻고, 이미지 B의 배경은 버림), 순수 혜성 이미지 F와 결합합니다.
  8. 결합한 뒤의 이미지를 다듬습니다.

단초점 흐름과 비교하면, 주된 차이는 NSG/LN이라는 이 두 정규화 단계(원래의 2, 6단계)를 덜어낸 점입니다. 정규화가 없는 만큼, 그래디언트는 뒷단의 DBE로 제대로 메워 주어야 하는데, 이 점은 단초점 흐름에서 「정규화를 간소화한다」는 절충과 같은 이치입니다.

같은 장초점 쯔진산 혜성 완성본의 또 다른 버전. 화면에는 배경 항성 몇 개가 표시되어 있음