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 portuguêsDeze website is ook beschikbaar in het Nederlands.In het Nederlands bekijkenयह 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

Усиление изображений цветной камеры с помощью дуал-бэнд-фильтра

Растяжка и нелинейная стадия2022.05

Цветная камера (OSC) в паре с дуал-бэнд-фильтром (двухполосным) — очень популярное в последние годы сочетание. Но снимки, сделанные через фильтр, дают странный цвет звёзд и странный фон; а чистый RGB часто страдает от нехватки туманности. В этой статье собран подход «взять лучшее от обоих и компенсировать недостатки друг друга»: использовать сигнал дуал-бэнд-фильтра для усиления исходного цветного RGB-изображения.

Почему нужно компенсировать недостатки друг друга

Начнём с очень наглядного сравнения. Большинство изображений, снятых цветными камерами и выложенных в интернете, обычно показывают только один из двух вариантов:

  • Слева (без фильтра): тусклая туманность, но нормальные звёзды.
  • Справа (с дуал-бэнд-фильтром): лучшая красная туманность, но странные цвета звёзд и фона.

Сравнение плюсов и минусов цветных изображений, снятых без фильтра (слева) и с дуал-бэнд-фильтром (справа)

У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Поэтому, как и в подходе к обработке снимков монохромной камеры, извлечь сильные стороны из каждого из двух изображений и компенсировать недостатки друг друга — это и есть способ показать лучший результат: сохранить нормальные звёзды RGB и одновременно добавить туманность, усиленную дуал-бэнд-фильтром.

Туманности: постепенно добавляем Ha и OIII в RGB

Конкретный способ заключается в использовании сигналов Ha и OIII из изображения с дуал-бэнд-фильтром для усиления исходного цветного RGB-изображения. Этот процесс одновременно решает проблему нехватки туманности в RGB и проблему странных цветов звёзд и однообразного цвета туманности у дуал-бэнд. Посмотрим на сравнение из четырёх панелей:

  • Вверху слева: снято цветной камерой (RGB)
  • Вверху справа: снято с добавлением дуал-бэнд-фильтра (Ha + OIII)
  • Внизу слева: добавление сигнала Ha к изображению вверху слева (RGB + Ha)
  • Внизу справа: затем добавление сигнала OIII к изображению внизу слева (RGB + Ha + OIII)

Сравнение четырёх панелей процесса усиления: RGB, Ha+OIII, RGB+Ha и RGB+Ha+OIII

(В этом примере используются ZWO ASI 2600MC и объектив Askar ACL 200, дуал-бэнд-фильтр — Antlia ALP-T Dual Band 5nm.)

Я также однажды применил к тёмной туманности метод «добавление Ha в цветное изображение с помощью PixelMath», которым поделилась Chu Yi-Ching. Изначально она использовала его для галактик, но, похоже, он так же хорошо работает и для туманностей.

Результат усиления туманности Волк (Wolf Nebula) с помощью дуал-бэнд-фильтра

Галактики и карликовые галактики: подход применим так же

Этот метод усиления подходит не только для туманностей: он подходит и для галактик, и для карликовых галактик — например, для Большого Магелланова Облака. Посмотрим на сравнение из четырёх панелей:

  • Вверху слева: цветное изображение, снятое за 6 часов
  • Вверху справа: изображение с дуал-бэнд-фильтром, снятое за 10 часов
  • Внизу слева: RGB + Ha
  • Внизу справа: RGB + Ha + OIII

Сравнение усиления Большого Магелланова Облака в вариантах RGB, дуал-бэнд, RGB+Ha и RGB+Ha+OIII

В последние годы также появились фильтры «всё в одном» RGB+Ha, которые, как мне кажется, весьма подходят для съёмки галактик или карликовых галактик — всего пяти с половиной часов данных OSC уже достаточно для неплохого результата.

Результат съёмки галактики фильтром «всё в одном» RGB+Ha

Деталь изображения галактики, полученного с фильтром «всё в одном»

Стоит напомнить: у такой съёмки есть и свои практические сложности. Камеры с высоким разрешением (например, 60-мегапиксельная QHY 600C) дают очень большие файлы, и запуск WBPP занимает немало времени; а если аберрации объектива выражены заметно (например, у некоторых объективов звёзды остаются красными с одной стороны и синими с другой даже после разделения на три канала RGB), то здесь бессилен даже этот метод.