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

SCNR: odstranění zeleně a ochrana barvy hvězd

Roztažení a nelineární fáze2021.09

SCNR je v programu PixInsight skvělým nástrojem na řešení přebytečné zelené barvy a na snímcích SHO ve falešných barvách (Hubbleova paleta) je téměř nepostradatelný. Může však omylem poškodit i barvu hvězd. V tomto článku shrnuji, k čemu SCNR slouží, jaké má vedlejší účinky a jak hvězdy ochránit.

Problém chorobně zelené barvy u snímků SHO

Někteří lidé po zpracování snímku SHO zjistí, že celý obraz je jednolitě chorobně zelený a vůbec nepřipomíná takzvané Hubbleovy falešné barvy. Je to proto, že silný signál Ha dopadá na kanál G, takže zelená barva je příliš silná.

V takové chvíli, pokud použijete SCNR v programu PixInsight, dokážete tuto chorobnou zeleň odstranit téměř „jedním kliknutím“ a vrátit snímek k normálnímu tónu Hubbleových falešných barev. Pro kolegy, které chorobná zeleň dlouho trápí a kteří tráví hodně času převodem tónů, je to velmi přímé řešení.

Porovnání chorobně zelené barvy snímku SHO před odstraněním zeleně (vlevo) a po jednom kliknutí SCNR (vpravo)

Řešení purpurových (magenta) hvězd

Kromě celkového odstranění zeleně se koncepty související se SCNR často používají také k řešení purpurových hvězd v Hubbleově paletě. Úpravu purpurových hvězd ve snímku SHO ve falešných barvách lze ukázat jak v programu Photoshop, tak v programu PixInsight (ukázkové video: https://youtu.be/lt9w7X7y8jA).

Je ale třeba upozornit, že úprava léčí jen příznaky. Nejpřirozenějším postupem je stále nahradit tyto úzkopásmové hvězdy s nesprávnou barvou hvězdami RGB s krátkou expozicí – teprve tak bude barva hvězd skutečná.

Vedlejší účinek SCNR: poškození žlutých hvězd

Doposud jsem hodně mluvil o výhodách SCNR, teď se podíváme na škody, které může způsobit.

Když SCNR odstraňuje přebytečnou zeleň a hvězda je zrovna žlutá, po provedení SCNR se někdy ukáže, že žlutá barva hvězdy byla odstraněna, přičemž poškozen bývá zejména střed žluté hvězdy. Na ukázkovém snímku jsou hvězdy velké, takže je to dobře vidět; u snímků s malými hvězdami může střed žluté hvězdy rovnou chybět.

Ukázka poškození středu žluté hvězdy po odstranění zeleně pomocí SCNR

Několik možných řešení:

  1. Použijte masku a SCNR aplikujte jen tam, kde je opravdu potřeba (například v místech s nižším SNR), a hvězdám se vyhněte.
  2. Použijte RGB snímek k opravě poškozených středů žlutých hvězd.

Jinými slovy, SCNR je sice pohodlný nástroj, ale neaplikujte ho bezmyšlenkovitě na celý snímek; teprve v kombinaci s maskou, nebo s pozdější opravou pomocí hvězd RGB, dokážete skloubit odstranění zeleně se zachováním barvy hvězd.