PS: Die endgültigen Bilder in diesem Artikel wurden alle von Dscad am Ningxia Habahu Observatorium aufgenommen.
Es ist wirklich nicht einfach, angesichts der großen Entfernungen und der Dunkelheit atemberaubende Bilder einzufangen Licht der Himmelskörper! Um die komplizierten Details und satten Farben von Nebeln deutlich hervorzuheben und Galaxien benötigen Sie möglicherweise nur ein paar Filter.
Astronomische Filter spielen bei Schwarzweißbildern eine entscheidende Rolle und tragen zu einer verfeinerten Darstellung bei Bilder aus der Astrofotografie. Die Kombination verschiedener Filter trägt nicht nur dazu bei, die Auswirkungen der Stadt zu reduzieren Lichtverschmutzung, sondern bringt auch himmlische Details und Farben zum Vorschein. Das wiederum eröffnet einen Durchblick damit wir Himmelsobjekte in Hubble-Falschfarben erkunden können.
Das von zahlreichen Himmelskörpern im Universum emittierte Licht umfasst den gesamten elektromagnetischen Bereich Spektrum. Astrofotografen bestimmen normalerweise, welches Licht blockiert und welches durchgelassen werden soll basierend auf dem Beobachtungsziel und dem Standort.
Astronomische Filter lassen selektiv bestimmte Wellenlängen durch und blockieren andere. Gewöhnlich Zu den Filtern gehören LRGB-Breitband- und SHO-Schmalbandfilter.
Breitbandfilter
LRGB-Filter sind unverzichtbares Zubehör für Monochromkameras, um Farbbilder aufzunehmen
Verbessern Sie den Kontrast im Zielbereich und heben Sie Details hervor. ToupTek Astro 36 mm LRGB-Filter im Angebot
eine hohe Übertragungsrate von 95 %, die einen weiten Bereich des Spektrums abdeckt. Durch separates Freilegen
Durch die RGB-Kanäle und späteres Compositing ergeben diese Filter ein farblich ausgewogenes und ausgewogenes Ergebnis
natürliche Deep-Sky-Szene.
L-Filter fungieren als rote UV-Sperrfilter. Mit einer hohen Übertragungsrate von
98 %, sie lassen sichtbares Licht zwischen 420 nm und 685 nm durch und erhöhen so den Kontrast
das Zielgebiet.
R
Filter lassen rotes Licht im Bereich von 590 nm bis 700 nm unter Beibehaltung durch
maximale Transmission für H-Alpha- und [SII]-Emissionen.
G
Filter übertragen Wellenlängen zwischen 490 nm und 580 nm und blockieren effektiv Emissionslinien
Quecksilber und Natrium innerhalb dieses Spektralbereichs.
B-Filter ermöglichen eine Übertragung im Bereich von 400 nm bis 510 nm und machen ihn damit noch größer
Geeignet für Ziele, die die 486-nm-H-Beta-Linie umfassen, wie z. B. den Pferdekopfnebel.
Präsentation der endgültigen LRGB-Bilder
Fotograf: Dscad
Standort: Haba-See-Observatorium in Ningxia
Teleskop: Airy Disk 106 APO
Hauptkamera: ToupTek Astro SkyEye62AM
Halterung: CEM40
Ziel: M81 RGB-Gesamtbelichtung: 2 Stunden
Ziel: Purple Mountain – Atlaskomet RGB-Gesamtbelichtung: 1 Stunde
Ziel: M8 LRGB Gesamtbelichtung: 10 Stunden
Schmalbandfilter
Schmalbandfilter machen die Astrofotografie interessanter. Emissionsnebel enthalten reiche und komplexe schmalbandige Emissionslinien, wie die tiefrote 656,28 nm lange Hα-Emissionslinie, die rote [SII] (671,6 nm und 673,1 nm) und das blaugrüne [OIII] (500,7 nm und 495,9 nm).
Im Gegensatz zu Breitbandfiltern konzentrieren sich Schmalbandfilter typischerweise auf einige wenige, sehr spezifische Wellenbänder Dabei bleiben Bandbreiten von wenigen bis zu einem Dutzend Nanometern erhalten. Diese Präzision ermöglicht ein Mehr gezielte Betonung der Details und Eigenschaften des beobachteten Objekts innerhalb dieser Wellenbereiche.
Die neuesten 36-mm-SHO-Filter von ToupTek Astro enthalten einen Hα-Filter, der auf eine Wellenlänge von zentriert ist 656,3 nm mit einer Bandbreite von 3,5 nm sowie [SII]- und [OIII]-Filter, beide mit einer Bandbreite von 4nm. Die zentralen Wellenlängen für die Filter [SII] und [OIII] liegen bei 671,6 nm und 500,7 nm. bzw.
Die Filter haben einen optischen Dichtewert (OD) von bis zu 5,0 und blockieren so effektiv andere störendes Licht. Eine optische Dichte (OD) von mehr als 5,0 bedeutet, dass der Filter die Durchlässigkeit reduzieren kann Licht auf weniger als 1/10^5 seiner ursprünglichen Intensität. Dies verbessert die Bildgenauigkeit und hebt die schwachen Details von Deep-Sky-Zielen hervor.
In stark lichtverschmutzten Umgebungen ist der kombinierte Einsatz von Schmalbandfiltern wie [SII], Hα, und [OIII] kann nicht nur die Auswirkungen von Lichtverschmutzung und atmosphärischer Streuung abschwächen, sondern auch Bringen Sie durch die Hubble-Palette auch neues Bildvergnügen.
SHO Final Images Showcase
Fotograf: Dscad
Standort: Haba-See-Observatorium in Ningxia
Teleskop: Airy Disk 106 APO
Hauptkamera: ToupTek Astro SkyEye62AM
Halterung: CEM40
Ziel: NGC2244 SHO Gesamtbelichtung: 5 Stunden
Oberflächen- und Detailbearbeitung
ToupTek Astro LRGB- und SHO-Filter verfügen über eine ebene optische Politur auf ihrer Oberfläche und sind beschichtet mit einer kratzfesten Schicht für wiederholbare Reinigung. Um Reflexionen zu reduzieren, sind die Kanten des Filter sind geschwärzt und blockieren effektiv Streulicht, das durch Reflexionen vom Filter verursacht wird Kante. Das Design der Oberfläche mit geringer Streuung trägt außerdem dazu bei, die Lichtverschmutzung zu blockieren und so zu minimieren Störungen durch künstliche Lichtquellen und Streuphänomene.
Produktlinks
LRGB-36-mm-Filter: /filterräder/LRGB-Filter
SHO 36-mm-Filter: /Filterräder/SHO-Filter