Підсилення зображень кольорової камери за допомогою фільтра dual-band
Кольорова камера (OSC) у поєднанні з фільтром dual-band (подвійного вузькосмугового діапазону) стала за останні роки дуже популярним поєднанням. Але зорі на знімках із фільтром мають дивний колір, та й фон виглядає дивно; тоді як чистому RGB часто бракує туманності. У цій статті зібрано підхід «взяти найкраще з обох і компенсувати вади одне одного»: використати сигнал фільтра dual-band, щоб підсилити вихідне кольорове RGB-зображення.
Чому варто компенсувати вади одне одного
Спершу подивімося на дуже наочне порівняння. Більшість зображень, знятих кольоровими камерами, які трапляються в інтернеті, зазвичай показують лише один із двох варіантів:
- Ліворуч (без фільтра): тьмяна туманність, але зорі нормальні.
- Праворуч (із фільтром dual-band): краща червона туманність, але дивні кольори зір і фону.

У кожного варіанта свої переваги та недоліки. Тому, так само як і в підході до обробки знімків монохромної камери, найкращий результат дає добування сильних сторін кожного з двох зображень і компенсація вад одне одним — збереження нормальних зір RGB з одночасним додаванням туманності, підсиленої фільтром dual-band.
Туманності: поступово додаємо Ha і OIII до RGB
Конкретний спосіб полягає у використанні сигналів Ha та OIII зі знімка через фільтр dual-band для підсилення наявного кольорового RGB-зображення. Цей процес одночасно розв’язує проблему нестачі туманності в RGB і проблему дивних кольорів зір та одноманітного кольору туманності у dual-band. Розгляньмо це на прикладі порівняння з чотирьох панелей:
- Ліворуч угорі: знято кольоровою камерою (RGB)
- Праворуч угорі: знято з доданим фільтром dual-band (Ha + OIII)
- Ліворуч унизу: сигнал Ha додано до зображення ліворуч угорі (RGB + Ha)
- Праворуч унизу: далі сигнал OIII додано до зображення ліворуч унизу (RGB + Ha + OIII)

(У цьому прикладі використано ZWO ASI 2600MC та об’єктив Askar ACL 200, фільтром dual-band є Antlia ALP-T Dual Band 5nm.)
Я також колись застосував до темної туманності метод «додавання Ha до кольорового зображення за допомогою PixelMath», яким поділилася Chu Yi-Ching. Її початкове застосування було орієнтоване на галактики, але, схоже, воно так само добре працює і для туманностей.

Галактики та карликові галактики: підхід так само застосовний
Цей метод підсилення підходить не лише для туманностей; галактики чи карликові галактики теж підходять, наприклад Велика Магелланова Хмара. Розгляньмо це на прикладі порівняння з чотирьох панелей:
- Ліворуч угорі: кольорове зображення, зняте за 6 годин
- Праворуч угорі: зображення з фільтром dual-band, зняте за 10 годин
- Ліворуч унизу: RGB + Ha
- Праворуч унизу: RGB + Ha + OIII

Останніми роками з’явилися й фільтри «все в одному» RGB+Ha, які, на мою думку, доволі добре підходять для зйомки галактик чи карликових галактик; лише п’ять із половиною годин даних OSC вже виглядають досить непогано.


Варто нагадати: такий тип зйомки має і власні практичні перешкоди. Камери з високою кількістю мегапікселів (наприклад, 60-мегапіксельна QHY 600C) створюють дуже великі файли, і запуск WBPP забирає чимало часу; а якщо аберації об’єктива виражені помітно (наприклад, у деяких об’єктивів зорі лишаються червоними з одного боку й синіми з іншого, навіть після поділу на три канали RGB), це та частина, яку навіть цей метод не в змозі врятувати.