相機的差異我們用的相機和參考圖像的相機很可能不同,比如拍攝參考圖像的人用的相機量子效率達到90%,而我們手上的相機只有40%,要達到同樣的效果曝光時間肯定有很大差異??紤]相機因素后,曝光時間的變化趨勢為:其中QE為相機的量子效率,a為相機像元大小。天空背景亮度顯然,如果要拍攝比天光亮得多的天體(比如M42**),很短的總曝光時間就夠了,但如果只比天光亮一點點,則需要很長的曝光時間才能把光子噪聲壓制下去,讓天體變得明顯。同理如果天光很亮,那就要相應(yīng)地延長總曝光時間。濾鏡大小視情況而定,如果把蒙版中的星點放太大,導(dǎo)致很多背景包含進來,就縮小濾鏡的大小。陜西拍攝LRGB工廠
星點蒙版的制作是星點壓制的關(guān)鍵操作,有了星點蒙版,我們就能把星點“分離”出來處理,而不影響其他結(jié)構(gòu)。同時,各種需要分離出星點的操作(比如結(jié)構(gòu)強化需要制作不包含星點的高光蒙版)都需要星點蒙版的參與。PI付費版中有現(xiàn)成的制作星點蒙版的Process,叫做StarMask,但它的可調(diào)性與易用性不如我們手動一步一步地操作。在前述有關(guān)頻率的內(nèi)容中,我們知道頻率由高到底,圖像中的主要結(jié)構(gòu)依次為噪聲、星點、銳利的邊緣、細節(jié)、大尺度結(jié)構(gòu)等。星點占據(jù)的頻率是相對恒定而**的,因此我們可以用ATWT把星點提取出來,這用PI付費版和PILE都能操作。江蘇代理LRGB銷售為了讓效果不太重口味,我會使用3x3大小的濾鏡,強度視星點與背景的分離程度而定。
如果不使用PI付費版,MDL與PILE也都能做LRGB合成。MDL是使用Color菜單下的Combine Color來做,但是它存在一些奇怪的問題——做完LRGB合成后的影像無法被PILE打開,對后續(xù)的處理造成嚴重的影響。而PILE則是使用Import Channels,這個工具在前面RGB合成中有提到,它只能對彩色圖像作用。實際操作時,要先用Extract Channels把圖像按照Lab色彩空間拆出a、b兩張圖,然后在Import Channels的Lab模式中,L通道設(shè)置為L圖像,a與b分別設(shè)置為剛拆出的ab兩張圖,然后把它應(yīng)用在一張色彩空間為RGB的圖像上(見4-2-6節(jié))。注意整個過程中所有圖片都應(yīng)該是相同像素數(shù)并且經(jīng)過對齊的。
·7nm極窄帶寬可用于光污染非常嚴重的地區(qū)的天文拍攝·能有效捕捉釋放SII粒子、H-alpha粒子和OIII粒子的發(fā)射星云、行星狀星云以及超新星殘骸的影像·高透過率以及較好的帶外光線截止率能夠在拍攝深空天體時,***提升圖像的對比度和細節(jié)特征·能夠有效阻隔光污染對拍攝的影響,使拍攝者不再受到鈉燈、汞燈或者夜氣輝的干擾·SHO濾鏡不適合目視觀測,更不能直接用于觀測或拍攝太陽二、雙窄帶濾鏡正如產(chǎn)品的名字所示,雙窄帶濾鏡的曲線圖呈現(xiàn)出兩條細線,這跟其他單線的窄帶濾鏡有明顯的不同。雙窄帶濾鏡既經(jīng)濟實惠又實用高效。對于采樣合適的系統(tǒng),基本不會出現(xiàn)尺度超過6個像素的星點。
在轉(zhuǎn)色那部分中我們了解到SuperPixel與EBP拆色法是避免內(nèi)插的算法,能獲得更好的顏色,但在沒有Dither的情況下無法做Drizzle,也就無法得到較高的空間解析力。此時可以提取經(jīng)過BayerAstro轉(zhuǎn)色算法的RGB圖像的明度通道,把這個明度通道作為L圖像,與經(jīng)過SuperPixel或EBP拆色法得到的RGB圖像做LRGB合成。當然,在此之前要把RGB圖像放大兩倍以匹配L圖像,必要時還需要再執(zhí)行一次對齊。4-8后期處理的流程到現(xiàn)在,我們已經(jīng)知道了很多后期處理手段與方法,按理說已經(jīng)能處理出不差的結(jié)果了。但是我們還需要***弄清楚一點,就是整個后期處理的流程,有一些操作在流程中的位置是不可以變化的,否則就會出錯,我們既需要科學(xué)的方法,還需要科學(xué)的流程。LRGB合成的實際操作也相當簡單,在RGBWorkingSpace中設(shè)置好RGBinance Coefficients為1:1:1,合成就行了。陜西拍攝LRGB工廠
關(guān)于星點壓制的最小值濾鏡是否只對明度執(zhí)行,是一個比較令人迷惑的問題。陜西拍攝LRGB工廠
比如,當我們使用一塊Askar紅色濾鏡進行觀測時,這塊濾鏡會阻隔400nm至590nm波長的光線,而只讓590nm至700nm波長的光線通過。這個波長范圍的光線呈現(xiàn)出紅色,所以我們把這塊濾鏡稱為紅色濾鏡。此時,觀測目標釋放出的紅色光線能大量通過濾鏡,進入人眼或相機傳感器,而其他如藍色、綠色等光線被極大地削弱。因此,觀測目標的紅色光或紅**域會變得更加明顯。再比如,Askar的OIII濾鏡只能讓波長495nm和501nm的光線通過,并大量隔絕其他波長范圍的光線。跟紅色濾鏡相比,它的帶寬更狹窄陜西拍攝LRGB工廠
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