Чому в моєму LRGB немає кольору: як правильно використовувати LRGBCombination
Гадаю, чимало друзів, які перейшли з кольорової камери (DSLR або охолоджуваної CMOS) на монохромну й знімають із фільтрами LRGB, на початку стикаються з проблемою поєднання L і RGB. А місце, де ця проблема найчастіше даватиметься взнаки, — це саме колір: колір не виходить або виглядає тьмяним і безбарвним.
Причин такої ситуації чимало. У цій статті я обмежу розгляд випадком «використання LRGBCombination у PixInsight»: тобто, беручи ті самі L і RGB та поєднуючи їх LRGBCombination у різних станах, ми отримуємо різні результати — і на цьому прикладі поясню найкращий спосіб використання процесу LRGBCombination.
Спершу висновок
LRGBCombination — це процес нелінійного стану, придатний для використання лише в нелінійному стані.
Якщо вам не зовсім зрозуміло, що таке лінійний і нелінійний стан, спершу освіжіть відповідні базові знання, а тоді повертайтеся до експерименту нижче.
Дизайн експерименту
Щоб контролювати змінні, у цьому експерименті параметри LRGBCombination були цілком однаковими; зображення L і RGB у лінійному стані також були абсолютно тими самими файлами, а в нелінійному стані жоден параметр, пов’язаний із насиченістю кольору, не змінювався.
Щодо обладнання: я використовував монітор EIZO CS2731, нещодавно відкалібрований колориметром i1 Display Pro, і переглядав зображення за яскравості 105 cd/m²; весь експеримент виконано в PixInsight з увімкненим керуванням кольором.
На зображенні нижче — чотири знімки, кожен із власним номером:

- Зображення 1: і L, і RGB розтягнуті STF+HT, а після розтягування (нелінійний стан) поєднані LRGBCombination.
- Зображення 2: L розтягнуто STF+HT, а RGB — комбінованим розтягуванням (arcsinh, masked, GHS, HT), і після розтягування (нелінійний стан) поєднані LRGBCombination.
- Зображення 3: L і RGB поєднано напряму в лінійному стані за допомогою LRGBCombination, а потім розтягнуто STF+HT до нелінійного стану.
- Зображення 4: за допомогою режиму HSI в ChannelCombination канал I з RGB у лінійному стані замінено на нерозтягнутий L, після чого розтягнуто STF+HT до нелінійного стану.
(Додатково про скорочення: STF = Screen Transfer Function, HT = Histogram Transformation.)
Результати експерименту
- Колір найяскравіший (Зображення 2): L і RGB розтягнуті різними процесами, а потім поєднані.
- Колір на другому місці (Зображення 1): L і RGB розтягнуті лише STF+HT, а потім поєднані.
- Колір дуже блідий (Зображення 3): після поєднання L і RGB через LRGBCombination в лінійному стані та подальшого розтягування колір ледь помітний — лише навколо ядра.
- Колір майже зник (Зображення 4): після заміни I на нерозтягнутий L у лінійному стані й подальшого розтягування колір не проявляється навіть у темніших ділянках — зображення виглядає як монохромне.
Пояснення
Хоча на колір зображення LRGB впливає багато чинників, самої лише ланки «процес поєднання L і RGB» досить, щоб колір RGB, який ви так важко здобули, майже не проявився. Тож повторю висновок ще раз: LRGBCombination — нелінійний процес, придатний для використання лише в нелінійному стані, особливо коли ви додаєте L.
На прикладі мого знімка NGC 1055: від самого початку я обрав спосіб Зображення 2. Власне, майже всі свої зображення (якщо тільки вони зняті в LRGB монохромною камерою) я поєдную саме за способом Зображення 2, щоб домогтися найкращого відтворення кольору. А якщо камера кольорова, то за умови розділення каналів L і RGB, L так само додається назад лише після переходу до нелінійного етапу. Від цього етапу я продовжую нелінійну обробку, роблячи колір повнішим і насиченішим, а потім доопрацьовую деталі за допомогою маски.
І навпаки, якщо ви опинилися в ситуації Зображення 3 або Зображення 4, то навіть сильно піднявши насиченість у нелінійному стані, потрібний колір, можливо, і вдасться витягнути, але він супроводжуватиметься великою кількістю кольорового шуму — причому такого, який непросто опрацювати або опрацювання якого потребує багато часу. Тут навіть NXT не дуже допоможе.
Бажаю всім дедалі плавнішої обробки зображень і ясного неба під час зйомки.