Falschfarben aber richtig! Falschfarben in der Astrofotografie - aber richtig!

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1 Falschfarben in der Astrofotografie - aber richtig!

2 Warum Falschfarben in der Astrofotografie? Bei Aufnahmen nur mit OIII und Ha kann noch ein den echten Farben ähnliches Bild erstellt werden, indem Ha gleich Rot und OIII gleich Grün und Blau zugeordnet wird.

3 Warum Falschfarben in der Astrofotografie? Bei Aufnahmen nur mit OIII und Ha kann noch ein den echten Farben ähnliches Bild erstellt werden, indem Ha gleich Rot und OIII gleich Grün und Blau zugeordnet wird.

4 Warum Falschfarben in der Astrofotografie? Bei Aufnahmen nur mit OIII und Ha kann noch ein den echten Farben ähnliches Bild erstellt werden, indem Ha gleich Rot und OIII gleich Grün und Blau zugeordnet wird.

5 Warum Falschfarben in der Astrofotografie? Bei Aufnahmen nur mit OIII und Ha kann noch ein den echten Farben ähnliches Bild erstellt werden, indem Ha gleich Rot und OIII gleich Grün und Blau zugeordnet wird. Ha=656nm OIII=501nm

6 Warum Falschfarben in der Astrofotografie? Bei Aufnahmen nur mit OIII und Ha kann noch ein den echten Farben ähnliches Bild erstellt werden, indem Ha gleich Rot und OIII gleich Grün und Blau zugeordnet wird. Ha=656nm OIII=501nm SII=672nm

7 Warum Falschfarben in der Astrofotografie? Bei Aufnahmen mit OIII, Ha und SII wären die beiden Kanäle für Ha und SII im rotem Bereich. Da würde man in der Aufnahme keinen Unterschied erkennen. Somit muss man einem der beiden Kanäle eine andere Farbe zuordnen. In der Praxis findet die sogenannte Hubble-Palette die meiste Anwendung: SII = Rot : Ha = Grün : OIII = Blau Damit stimmt bis auf SII die Farbe der Emissionslinien nicht mehr mit der Realität überein, aber die Reihenfolge im Spektrum bleibt erhalten.

8 Berühmte Beispiele vom Hubble-Teleskop:

9 Berühmte Beispiele vom Hubble-Teleskop:

10 Berühmte Beispiele vom Hubble-Teleskop:

11 Intensität der Emissionslinien: Je nach Objekt kann die Intensität der Emissionslinien unterschiedlich stark sein. In planetarischen Nebeln kann OIII heller sein als in Ha (z.b. M27, extrem in Abell39). Bei Supernova-Überresten ist ebenfalls OIII recht hell (z.b. Cirrus-Nebel) Bei großflächigen Nebelgebieten ist meist eine Verteilung anzutreffen, bei der Ha am hellsten ist, OIII deutlich schwächer und SII am schwächsten.

12 Intensität der Emissionslinien: Beispiel der Intensitätsverteilung anhand des Nebels NGC281. Dieser zeigt ein typisches Verhältnis der Emissionslinien zueinander, wie es in vielen Nebeln anzutreffen ist. Ha OIII SII

13 Histogramme der Emissionslinien:

14 Kombination ohne Änderung der Farb-Koeffizienten:

15 Kombination ohne Änderung der Farb-Koeffizienten: Vorteil: Sternfarben bleiben recht neutral. Nachteil: Es ist fast nur die Farbe des dominierenden Gasanteiles (hier Ha) zu sehen. Das Bild wirkt monochrom.

16 Kombination mit Änderung der Farb-Koeffizienten:

17 Kombination mit Änderung der Farb-Koeffizienten: Vorteil: Die Farben des Nebels stimmen mit der Erwartung gut überein. Es sind alle Farbanteile im Nebel gut sichtbar. Nachteil: Rot und Blau wird gegenüber Grün von der Automatik sehr stark angehoben. In diesen Kanälen wird damit auch der Sterndurchmesser gegenüber Grün größer -> Große rosa Halos rund um die Sterne.

18 Kombination mit Änderung der Farb-Koeffizienten: Vorteil: Die Farben des Nebels stimmen mit der Erwartung gut überein. Es sind alle Farbanteile im Nebel gut sichtbar. Nachteil: Rot und Blau wird gegenüber Grün von der Automatik sehr stark angehoben. In diesen Kanälen wird damit auch der Sterndurchmesser gegenüber Grün größer -> Große rosa Halos rund um die Sterne. Gibt es eine Abhilfe?

19 Mein Workflow: 1. DDP bei jedem Kanal einzeln. Gute Sichtbarkeit des Gasanteils einstellen. 2. Sterndurchmesser bei SII und OIII an Ha angleichen. 3. Kanäle zu einem Farbbild kombinieren. 4. Histogramme der Kanäle zueinander angleichen auf ähnliche Helligkeit. 5. Farbkorrektur nach Bob Franke. 6. Standard-Photoshop Bearbeitungen.

20 Mein Workflow: DDP bei jedem Kanal einzeln. Gute Sichtbarkeit des Gasanteils einstellen.

21 Mein Workflow: Sterndurchmesser bei SII und OIII an Ha angleichen.

22 Mein Workflow: Kanäle zu einem Farbbild kombinieren.

23 Mein Workflow: Kanäle zu einem Farbbild kombinieren.

24 Mein Workflow: Histogramme angleichen Astroart 5.0

25 Mein Workflow: Histogramme angleichen PixInsight 1.7

26 Mein Workflow: Histogramme angleichen Photoshop

27 Mein Workflow: Farbkorrektur nach Bob Franke <- von hier

28 Mein Workflow: Farbkorrektur nach Bob Franke <- von hier nach da ->

29 Mein Workflow: Farbkorrektur nach Bob Franke <- von hier nach da ->... ist es nur ein Schritt!

30 Mein Workflow: Farbkorrektur nach Bob Franke

31 Mein Workflow: Farbkorrektur nach Bob Franke

32 Mein Workflow: Farbkorrektur nach Bob Franke Von Grün-dominant zu Gold und Türkis Diese Farbgebung ist Geschmacksache. Es gibt kein Richtig oder Falsch.

33 Mein Workflow: Photoshop Bearbeitung - Standard-Bearbeitungen wie Glätten, Schärfen, Dynamik steuern, Farbsättigung... - Luminanz hinzufügen: diese kann aus den einzelnen Filteraufnahmen erstellt werden. Je nach Intensitätsverteilung sollte auch der Anteil an der Luminanz unterschiedlich sein. Z.B. Luminanz = 60%Ha + 20%OIII + 20%SII. - Rosa Höfe entfernen:

34 Meine bisherigen Ergebnisse: - Zuerst wird das aus Astroart importierte Bild gezeigt. - Anschließend jenes nach der Farbkorrektur. - Zuletzt das fertige Ergebnis nach der Photoshop-Bearbeitung.

35 NGC 281

36 NGC 281

37 NGC 281

38 NGC 7380

39 NGC 7380

40 NGC 7380

41 IC 1396

42 IC 1396

43 IC 1396

44 IC 405 & 410

45 IC 405 & 410

46 IC 405 & 410

47 NGC 7000

48 NGC 7000

49 NGC 7000

50 Rosetten Nebel

51 Rosetten Nebel

52 Rosetten Nebel

53 Das schönste in der Schmalbandfotografie ist of nicht der helle Nebel an sich, sondern die darin enthaltenen Schockfronten und Dunkelnebel. Dort sind harte Kanten, schöne Kontraste und wie mit Tusche gezeichnete Strukturen zu finden. Im Folgenden einige Ausschnitte und Details.

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59 Neue Methode seit 2014! Für die Farbe werden in den Bildern von Ha, OIII und SII die Sterne entfernt. Dies geschieht im PS mit einer Aktion, die mehrmals hintereinander mit der Funktion Staub und Kratzer entfernen die Sterne entfernt.

60 Neue Methode seit 2014! Wenn wenig Information in OIII oder SII vorhanden ist, kann das Ergebnis recht eigenwillig und ausgequetscht wirken. Im fertigen Bild ist es aber dennoch eine gute Farbinformation, wie man es anhand des schwachen OIII-Anteils im Californianebel sieht. SII Ha OIII

61 Neue Methode seit 2014! Wenn wenig Information in OIII oder SII vorhanden ist, kann das Ergebnis recht eigenwillig und ausgequetscht wirken. Im fertigen Bild ist es aber dennoch eine gute Farbinformation, wie man es anhand des schwachen OIII-Anteils im Californianebel sieht.

62 Neue Methode seit 2014! Nachdem die Farben kombniert und in der Intensität angepasst wurden, kommt wieder die Forbkorrektur nach Bob Frank zum Zuge.

63 Neue Methode seit 2014! Zuletzt wird ein Luminanz-Bild darüber gelegt, das eine Kombination aus SII, Ha und OIII ist. Je nachdem wie intensiv die Kanäle sind, sollte man nur Daten mit einem guten S/N für die Luminaz verwenden.

64 Beispiele mit der neuen Methode seit 2014!

65 Beispiele mit der neuen Methode seit 2014!

66 Beispiele mit der neuen Methode seit 2014!

67 DANKE!

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