本站提供正體中文版。切換到正體中文本站提供简体中文版。切换到简体中文This site is available in English.View in Englishこのサイトには日本語版があります。日本語で表示이 사이트는 한국어로도 제공됩니다.한국어로 보기Diese Website ist auch auf Deutsch verfügbar.Auf Deutsch ansehenEste sitio web también está disponible en español.Ver en españolQuesto sito è disponibile anche in italiano.Visualizza in italianoCe site est également disponible en français.Afficher en françaisEste site também está disponível em português.Ver em portuguêsЭтот сайт также доступен на русском языке.Смотреть на русскомयह वेबसाइट हिन्दी में भी उपलब्ध है।हिन्दी में देखेंهذا الموقع متاح أيضًا باللغة العربية.عرض بالعربيةSitus ini juga tersedia dalam bahasa Indonesia.Lihat dalam bahasa IndonesiaBu site Türkçe olarak da mevcut.Türkçe görüntüleTa strona jest dostępna także po polsku.Wyświetl po polskuTrang web này cũng có phiên bản tiếng Việt.Xem bằng tiếng Việtاین وب‌سایت به فارسی هم در دسترس است.مشاهده به فارسی

Beelden van een kleurencamera versterken met een dual-band-filter

Stretchen en niet-lineair2022.05

Een kleurencamera (OSC) gecombineerd met een dual-band-filter (dubbele smalband) is de laatste jaren een zeer populaire combinatie. Maar de sterren die met het filter worden opgenomen hebben rare kleuren en ook de achtergrond wordt raar; puur RGB heeft op zijn beurt vaak te weinig nevel. Dit artikel zet een aanpak op een rij om “het beste van beide te nemen en elkaars tekortkomingen te compenseren”: het signaal van het dual-band-filter gebruiken om het oorspronkelijke RGB-kleurbeeld te versterken.

Waarom elkaars tekortkomingen compenseren

Laten we eerst een heel intuïtieve vergelijking bekijken. De meeste beelden op internet die met kleurencamera’s zijn opgenomen, tonen doorgaans slechts een van de twee:

  • Links (zonder filter): heeft een zwakke nevel, maar normale sterren.
  • Rechts (met een dual-band-filter): heeft een betere rode nevel, maar rare ster- en achtergrondkleuren.

Vergelijking van de voor- en nadelen van kleurbeelden opgenomen zonder filter (links) en met een dual-band-filter (rechts)

Beide hebben hun voor- en nadelen. Daarom is het, net als bij de verwerkingsaanpak voor een monochroomcamera, de manier om het beste resultaat te presenteren om de sterke punten van elk van de twee beelden eruit te halen en elkaars tekortkomingen te compenseren — de normale sterren van het RGB behouden en tegelijkertijd de nevel toevoegen die het dual-band-filter versterkt.

Nevels: Ha en OIII stap voor stap aan het RGB toevoegen

De concrete methode bestaat erin de Ha- en OIII-signalen van het dual-band-filterbeeld te benutten om het bestaande RGB-kleurbeeld te versterken. Deze workflow lost tegelijkertijd de problemen op van te weinig nevel in het RGB en van de rare sterkleuren en de eentonige nevelkleur van het dual-band. Laten we het bekijken aan de hand van een vergelijking met vier vlakken:

  • Linksboven: opgenomen met een kleurencamera (RGB)
  • Rechtsboven: opgenomen met een toegevoegd dual-band-filter (Ha + OIII)
  • Linksonder: het Ha-signaal toegevoegd aan het beeld linksboven (RGB + Ha)
  • Rechtsonder: vervolgens het OIII-signaal toegevoegd aan het beeld linksonder (RGB + Ha + OIII)

Vergelijking van de versterkingsworkflow in vier vlakken: RGB, Ha+OIII, RGB+Ha en RGB+Ha+OIII

(Dit voorbeeld gebruikt een ZWO ASI 2600MC en een Askar ACL 200-objectief, met als dual-band-filter een Antlia ALP-T Dual Band 5nm.)

Ik heb ook eens de door Chu Yi-Ching gedeelde methode “met PixelMath Ha aan een kleurbeeld toevoegen” toegepast op een donkere nevel. Haar oorspronkelijke gebruik was gericht op sterrenstelsels, maar toegepast op nevels lijkt ze even goed te werken.

Het resultaat van de Wolfnevel (Wolf Nebula) versterkt met een dual-band-filter

Sterrenstelsels en dwergstelsels: hetzelfde is van toepassing

Deze versterkingsmethode is niet alleen geschikt voor nevels; ook sterrenstelsels of dwergstelsels kunnen, bijvoorbeeld de Grote Magelhaense Wolk. Laten we het bekijken aan de hand van een vergelijking met vier vlakken:

  • Linksboven: een kleurbeeld van 6 uur opgenomen
  • Rechtsboven: een dual-band-filterbeeld van 10 uur opgenomen
  • Linksonder: RGB + Ha
  • Rechtsonder: RGB + Ha + OIII

Versterkingsvergelijking van de Grote Magelhaense Wolk met RGB, dual-band, RGB+Ha en RGB+Ha+OIII

De laatste jaren zijn er ook all-in-one-filters voor RGB+Ha, die me behoorlijk geschikt lijken om sterrenstelsels of dwergstelsels te fotograferen; met slechts vijfeneenhalf uur aan OSC-beelden ziet het er al vrij goed uit.

Het resultaat van een met een all-in-one-filter voor RGB+Ha opgenomen sterrenstelsel

Gedeeltelijk detail van het sterrenstelselbeeld dat met het all-in-one-filter is verkregen

Er zij aan herinnerd: ook dit soort opnames heeft zijn eigen praktische drempels. Camera’s met een hoog aantal megapixels (bijvoorbeeld de 60 megapixels van de QHY 600C) leveren zeer grote bestanden op, en een WBPP-doorloop kost aardig wat tijd; en zijn de aberraties van het objectief uitgesproken (bij sommige objectieven blijven de sterren bijvoorbeeld aan de ene kant rood en aan de andere kant blauw, zelfs na het scheiden van de drie RGB-kanalen), dan is dat een deel dat ook deze methode moeilijk kan redden.