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 bekijkenЭтот 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 فارسیЦей сайт також доступний українською.Переглянути українськоюEz az oldal magyarul is elérhető.Megtekintés magyarulAcest site este disponibil și în limba română.Vizualizare în românăเว็บไซต์นี้มีเวอร์ชันภาษาไทยดูเป็นภาษาไทย

BlurXTerminator 2.0 AI4: korekce optických aberací v praxi

Lineární fáze2023.12

Po aktualizaci nástroje BlurXTerminator na verzi 2.0 (model AI4) je jeho největším lákadlem silná schopnost korekce optických aberací. V tomto článku shrnuji své praktické postřehy z testování nejrůznějších „problematických“ snímků – od aberací v rozích a protažených hvězd při snímání až po obnovu saturovaných oblastí kolem jasných hvězd.

Aberace v rozích: malé hvězdy se zase zaoblily

Nejdřív se podíváme na snímek pořízený s D810 a objektivem Sigma ART 105mm f1.4 (zacloněný na f2). Tento typ objektivu má už z podstaty výraznou aberaci na okrajích snímku, hvězdy jsou protažené do nejrůznějších tvarů. Po korekci pomocí AI4 se mnohé z malých hvězd na okraji nečekaně vrátily zpět do kulatého tvaru. Upřímně, tento efekt mě při prvním zhlédnutí trochu vyděsil, a hned jsem šel aktualizovat.

Srovnání okrajové aberace objektivu Sigma ART 105mm: hvězdy po korekci BXT AI4 zakulacené

I mírně protažené hvězdy při snímání lze zachránit

Jeden ze spřízněných astrofotografů se zmínil o situaci, kdy se hvězdy při snímání protahují do stop. Rovnou jsem vyhrabal jeden vyřazený snímek s protaženými hvězdami (data s nedostatečným vzorkováním) a udělal jsem s ním test korekce AI4 – zdá se, že se všechny protažené hvězdy podařilo obnovit. Největší rozdíl oproti snímku s okrajovou aberací je v tom, že se tu u jasných hvězd neobjevil žádný deformovaný tvar připomínající „holuba“ – i ony se obnovily do kulatého tvaru.

Srovnání vyřazeného snímku s protaženými hvězdami: hvězdy po korekci BXT AI4 obnovené

Dekonvoluce dělá galaxie v pozadí zřetelnějšími

Přejdeme ke snímku pořízenému malým refraktorem (v žargonu přezdívaným „párátkový dalekohled“). V pozadí snímku je mnoho galaxií různých typů. Po dokončení AI dekonvoluce se galaxie staly zřetelnějšími a hvězdy se mírně zmenšily – někdy je dokonce nutné podívat se dvakrát, aby bylo možné rozeznat, co jsou hvězdy a co vzdálené galaxie.

Výsledek: pozadí s galaxiemi je po BXT AI4 zřetelnější na snímku z malého refraktoru

AI4 není ve všech situacích lepší než AI2

Zde je třeba upozornit na jeden protipříklad. Pokud váš dalekohled trpí neduhem „fialového lemu“ (hvězdy s fialovým nádechem), při korekci pomocí BXT doporučuji přepnout na AI2. Výsledek korekce pomocí AI4 totiž naopak způsobí, že se kolem hvězd objeví nepřirozená zelená barva – z fialového lemu se stane zelený lem, což je jen výměna jednoho problému za jiný. Nový model není vždy všelék; v určitých situacích s chromatickou vadou se starší model může hodit lépe.

Srovnání rozdílu mezi korekcí hvězd s fialovým lemem pomocí AI4 a AI2

Klíčový rozdíl mezi AI4 a AI2 v saturovaných oblastech

Je tu jeden příklad, který velmi dobře ukazuje pokrok AI4: reflexní mlhovina IC 349 (Barnard’s Merope Nebula) vedle Plejád. Tato reflexní mlhovina, ležící vedle hvězdy Merope, bývá při zpracování M45 obvykle přehlušena září hvězdy a přehlížena, protože se hvězdy i okolní mlhovina musí hodně roztáhnout. Nečekaně ji ale bylo možné pozorovat už v lineární fázi, po snímání a skládání s 10 cm refraktorem, a po dekonvoluci pomocí AI4 se ve srovnání se snímkem Hubbleova vesmírného dalekohledu ukázala docela slušná podobnost.

Srovnání IC 349 po dekonvoluci BXT AI4 se snímkem Hubbleova vesmírného dalekohledu

Shrnutí dvou největších rozdílů AI4 oproti AI2:

  1. Doplňuje hodnoty kanálů chybějící v PSF v saturovaných oblastech jasných hvězd, takže se hvězdy mění z neobvyklé modrofialové na normálnější bělomodrou barvu.
  2. U nehvězdných struktur v blízkosti saturovaných oblastí (například IC 349) dokáže dosáhnout lepšího výsledku dekonvoluce.

Hubbleovy snímky jako referenční měřítko

Když tento zvyk srovnávání rozvedu dál: v pozdějších fázích zpracování snímků, zejména u galaxií, si často beru na pomoc snímky Hubbleova vesmírného dalekohledu jako referenci pro porovnání a učení, abych si ověřil, že určité drobné detaily skutečně existují a nejsou jen umělým artefaktem vzniklým při zpracování.

I po BXT samozřejmě nejde pořídit nic tak ostrého jako Hubble, ale přinejmenším celkový vzhled, polohy oblastí HII a polohy zákrytů prachem si v obou snímcích odpovídají. Jako na obrázku níže: vlevo je M96 zpracovaná amatérským kolegou z dat HST, vpravo M96 vyfotografovaná a zpracovaná s 12 cm dalekohledem, zvětšená na 500 %. Když se to podaří sladit, je to dostatečná útěcha za všechnu tu námahu se zpracováním.

Srovnání M96 zpracované z dat HST a M96 vyfotografované 12 cm refraktorem, zvětšené na 500 %