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 فارسیTato stránka je k dispozici také v češtině.Zobrazit v češtiněEz az oldal magyarul is elérhető.Megtekintés magyarulAcest site este disponibil și în limba română.Vizualizare în românăเว็บไซต์นี้มีเวอร์ชันภาษาไทยดูเป็นภาษาไทย

Хроматична дисперсія зір: розділення та реєстрація каналів RGB для її виправлення

Попередня обробка та стекінг2021.11

Яскрава зоря, що з одного боку синя, а з іншого червона, або зоря, кожен бік якої забарвлений в інший колір, — це прикрість, з якою стикається чимало людей у своїх знімках. Ця «хроматична дисперсія зір» може виникнути незалежно від того, чи використовуєте ви монохромну, чи кольорову камеру, а причиною може бути атмосферна дисперсія, хроматична аберація телескопа, або те, що фокус одного з каналів не збігається з рештою, чи й узагалі поза фокусом. Добра новина: досконалого зображення все одно не існує, тож зіткнувшись із цією проблемою, не варто поспішати перезнімати — обробка зображення зазвичай дає змогу значно її покращити.

Спершу з’ясуймо: це хроматична аберація, а не будь-яка аберація

Перш ніж братися за виправлення, варто спершу з’ясувати, до якого типу проблем належить хроматична дисперсія зір. В астрофотографії трапляється кілька видів відхилень, спричинених оптичною розбіжністю: аберація фокусування та нахилу (Focus and Tilt), сферична аберація (Spherical), кома (Coma), астигматизм (Astigmatism).

Хроматична дисперсія зір (поперечна хроматична аберація / атмосферна дисперсія) — це проблема іншого рівня, ніж перелічені вище аберації. Хоча Debayer у PixInsight і вміє розділити RGB зображення OSC та зареєструвати їх на G, він розв’язує лише поперечну хроматичну аберацію або атмосферну дисперсію і не може усунути ті аберації, що спричинені оптичною розбіжністю. Цю межу варто провести чітко одразу — розділення та реєстрація каналів здатні врятувати від дисперсії, але не від розфокусування чи нахилу.

Кольорові камери (OSC): розділення RGB, реєстрація на G

Якщо на знімку з кольорової камери яскраві зорі з одного боку сині, а з іншого червоні (це особливо помітно на жовтих зорях), спосіб такий: після калібрування розділити RGB, зареєструвати канали R і B, у яких гірше відношення сигнал/шум, на канал G із кращим відношенням сигнал/шум, а тоді проінтегрувати кожен окремо й знову об’єднати в RGB. Після обробки колірне зміщення з обох боків яскравих зір помітно покращиться.

Порівняння кольорового зображення до і після розділення RGB та реєстрації на G: праворуч — до виправлення, ліворуч — після

На практиці є два шляхи:

  • Під час ручного Debayer: у налаштуваннях Debayer виберіть separate RGB Channels, а потім під час виконання Star Alignment зареєструйте R і B на канал G.
  • Під час використання WBPP: позначте відповідний параметр — і WBPP автоматично виконає описані вище кроки, а після завершення знову складе канали RGB.

Розділення RGB зображення OSC і реєстрація на G: розташування налаштувань для ручного Debayer і для WBPP

За моїм досвідом, з кольоровими камерами BSI CMOS — незалежно від того, чи поєднані вони з довгофокусним, чи короткофокусним рефрактором або рефлектором, — я стикався з такою дисперсією, і обробка цим методом щоразу дає змогу значно зменшити її вплив.

Монохромні камери: різні розміри зір у різних каналах

Знімаючи RGB монохромною камерою, також часто натрапляєш на проблему різних розмірів зір у різних каналах. Наприклад, в одному наборі знімків червоний канал був трохи розфокусований, через що зорі в R вийшли більшими, ніж в інших каналах, а їхні центри до того ж не були вирівняні з G і B — після об’єднання зорі виглядають скошеними в один бік, та ще й із великою червоною плямою.

Розфокусований канал R монохромної камери робить зорі завеликими, а їхні центри — не вирівняними з GB

У такому разі не варто поспішати перезнімати; обробка складається приблизно з трьох кроків:

  1. Заново вручну зареєструвати RGB.
  2. Розділити канали RGB і виконати зменшення зір у каналі з більшими зорями.
  3. Знову об’єднати канали RGB зі зменшеними зорями.

Після обробки хоч і досі помітно, що колір по обидва боки зір трохи відрізняється, покращення вже суттєве. Виправлення одного такого набору займає приблизно 10–15 хвилин.

Порівняння монохромної камери з різними розмірами зір у каналах до і після обробки

Ще один інструмент для виправлення: ChannelMatch

Окрім розділення з реєстрацією та зменшення зір, є ще пряміший інструмент для виправлення — ChannelMatch у PixInsight. Він дає змогу окремо регулювати положення всіх трьох каналів RGB і повернути назад ситуацію, коли кожен бік зорі має інший колір.

Використання ChannelMatch для регулювання положення каналів RGB: ліворуч — до виправлення, праворуч — після

Особливо зверніть увагу: використовуйте ChannelMatch у лінійному стані. Якщо зачекати до нелінійного стану, ефект значно послабиться, а то й зникне зовсім. Це стосується й багатьох інших інструментів виправлення на лінійному етапі — якщо момент обрано неправильно, жоден, навіть найкращий, інструмент уже не допоможе.