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

STF-растяжение экрана: правильное понимание и приёмы

Растяжка и нелинейная стадия2021.06

Только что интегрированное изображение в астрофотографии всегда выглядит сплошным чёрным пятном, и многие не знают, с чего начать. Screen Transfer Function (STF, растяжение тоновых уровней экрана) в PixInsight появилась именно для решения этой проблемы. В этой статье собраны воедино основные понятия STF и несколько практических приёмов.

Что на самом деле делает STF: растягивает только экран, не меняет изображение

Самое важное понятие о STF таково: она растягивает только состояние отображения на экране и никогда не изменяет значения изображения необратимо. Это позволяет вам просматривать содержимое изображения и выполнять линейную обработку в линейном состоянии, не растягивая изображение необратимо заранее.

Чтобы увидеть это конкретнее, можно понаблюдать за значением K фона: в линейном состоянии фон неба находится примерно в районе 0,003; а после необратимого растяжения фон неба поднимается примерно до 0,12. На экране оба варианта выглядят похоже, но лежащие в основе значения совершенно разные.

Так что хватит говорить «на чёрном изображении ничего не видно, с ним нельзя работать». В PI вместе с STF можно спокойно выполнять линейную обработку и сразу же проверять результат. Кроме PI, похожие функции есть и в таких программах, как MaxIm DL и CCDStack.

Базовые операции: Ctrl+A и та самая «ядерная» кнопка

Выберите уже интегрированное изображение, нажмите на клавиатуре Ctrl+A (auto screen transfer function) или щёлкните по кнопке на STF, которую в народе называют «ядерной» (nuke), — и вы сразу увидите, как выглядит интегрированное изображение в линейном состоянии.

Если результат после STF вам нравится, можно перетащить настройки STF в HistogramTransformation, чтобы необратимо растянуть изображение, а затем экспортировать его в любую программу, где вы хотите продолжить обработку (например, Photoshop, Affinity Photo или Lightroom).

Всё изображение стало красным или зелёным после растяжения? Сначала нажмите тот замок

Многие, купив PI, пользуются только STF — нажимают «ядерную» кнопку, чтобы изображение растянулось автоматически. Но часто возникает одна проблема: после растяжения всё изображение оказывается сплошь красным или зелёным, и непонятно, что делать.

Решение: нажмите тот замок на STF (отключение связи каналов RGB), а затем ещё раз нажмите «ядерную» кнопку — и изображение будет выглядеть нормально. На примере M101: когда курсор считывает значения фона, вы обнаружите, что значение красного намного выше, чем зелёного и синего; после отключения связи RGB STF автоматически найдёт наилучшее положение растяжения для каждого канала.

Сравнение до и после отключения связи RGB — цветовой сдвиг STF-растяжения исправлен

Однако учтите, что STF лишь временно делает отображение нормальным на вид. Чтобы по-настоящему устранить цветовой сдвиг, можно использовать Background Neutralization, чтобы нейтрализовать фон и сблизить значения фона каждого канала RGB, а затем выполнить цветокоррекцию; конечно, вы также можете позволить PCC сделать всё это автоматически.

Копирование настроек STF: корректное сравнение разных изображений

Немало людей знают, что STF очень удобна, но поскольку это автоматическое растяжение, при нажатии Ctrl+A каждое изображение растягивается в своей пропорции в зависимости от собственных значений. Это означает, что даже если изображение A и изображение B выглядят похоже на экране, лежащие в основе настройки STF на самом деле различаются — это следствие автоматизации, а не признак того, что сигналы действительно одинаковы.

Если вы хотите с помощью STF по-настоящему сравнить разницу сигнала между изображениями A и B, новая версия PI (начиная с 1.8.9) позволяет напрямую скопировать настройки STF одного изображения на другое, не растягивая изображение необратимо с помощью фиксированных значений.

Как это сделать: используйте Alt + левую кнопку мыши, чтобы перетащить вкладку изображения на вкладку другого изображения.

Иллюстрация операции копирования настроек STF на другое изображение

По той же логике, если вы хотите сравнить силу сигнала между несколькими изображениями в линейном состоянии, не забудьте с помощью Alt скопировать один и тот же набор настроек STF на все сравниваемые изображения. Если нажимать Ctrl+A отдельно на каждом изображении, степень растяжения экрана обычно будет разной, и корректно сравнить разницу сигнала не получится. На примере IC 2944 хорошо видно, что сигнал SII в некоторых областях очень слабый по сравнению с Ha и OIII.

Сравнение силы сигнала SII, Ha и OIII в IC 2944 при одинаковых настройках STF

Скрытая версия: усиленная STF

Напоследок поделюсь небольшой хитростью, о которой многие не знают. Помимо простого нажатия «ядерной» кнопки, у STF на самом деле есть скрытый способ использования: удерживая Shift, щёлкните по «ядерной» кнопке, и изображение отобразит усиленную версию эффекта STF-растяжения экрана.

Как показано на рисунке, слева — обычная версия STF, а справа — результат усиленной версии.

Сравнение эффекта отображения обычной STF (слева) и усиленной STF (справа)