Усиление изображений цветной камеры с помощью дуал-бэнд-фильтра
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.

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)

(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.

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

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.


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.