行星摄影速成大法——星空狩猎带你领略不一样的行星摄影测评

是这样的,ZWO的ASI462MC发布不久,我们寄了一个给星帝,邀请星帝帮忙测试一下。

一开始我们琢磨着拍个三四张图片就蛮好的,直到我们昨天收到了星帝的完整文稿,我们才发现,这个男人真的强到不可思议。

下面是星帝的相机测评原文:

感谢文总和ZWO天文摄影人,ASI462MC刚发布不久,我就收到了相机。

作为第一批用户,开光定律真厉害,马上阴天。正好揭阳的世界如沙大哥,北京的浦石大哥,他们的相机也到手了。看了预报,揭阳的天气不错,于是我、浦石、德莱、张威相约揭阳与世界如沙碰面,去大哥的天台上,一起给ASI462MC开光。


ASI462MC外观上和以往的行星相机造型一样,骚红色,看着舒服,配置了ST4接口,和USB3.0接口。ST4结合ASIStudio软件的自导行星功能,对极轴校准有偏差的同好来说,简直是利器。

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此次我们还携带了上一代行星相机ASI290MC,像元与芯片大小和ASI462MC基本一致,两个相机轮番上阵,惊喜不断。比起ASI290MC,ASI462MC除了帧速稍微慢点之外,亮度与反差明显要好许多。搭配红外滤镜和紫外滤镜,在红紫外波段的表现也是相当厉害。以前需要黑白相机干的事,现在ASI462MC也做到了。

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等我回到珠海后,珠海也迎来了好天气,视宁度和透明度也是越来越好,一直维持了大概两周后,受副高压南移影响,珠海开始下雨。下面的图片展示的是我的拍摄设备,11寸F10的施卡主镜,搭配2.9um小像元的ASI462MC相机和2x巴罗,在F20的焦比下,拍摄行星已经有着不错的解析力。

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木星


大而明亮的气态行星木星每年都很精彩,是最受欢迎的拍摄目标。有着丰富的云带细节,大红斑,椭圆白斑,南北极附近的斑斑点点。想拍到这些精彩的细节难度不小,需要抓住木星冲日前后这段时间。今年的木星是小冲,高度角较低,视直径最大的时候有47.6角秒,-2.8星等。需要配合ZWO ADC抵消大气色差,高度角较低,意味着好视宁度和透明度难遇。


在今年行星季开始的时候,就使用ASI224MC搭配2.5x巴罗去拍摄木星,F25焦比,容易拍摄,但解析力依旧感人,后来换了ASI290MM拍摄,黑白相机果然很强大,解析力马上上来了,细节拍的更清楚些了。不过黑白相机操作很繁琐,需要不停的切换滤镜,调节参数,对焦。需要晴朗的天气,熟练地操作技巧,才能获得不错的作品。


由于住在沿海附近,天气变化太快,一会晴朗,一会满天云的情况很常见,视宁度变化也快,一会很稳定,一会不稳定。增加了黑白相机的拍摄难度,很难凑到都不错的RGB通道。结果组合起来,就是整体模糊,效果有时候反而没有之前ASI224MC拍的清晰。


ASI462MC相机来的真是及时,正好赶上了木星冲日这段时间。高灵敏度,低噪声,在近段时间拍摄,曝光时间由原先的10ms~15ms缩短至8ms-10ms,受视宁度的影响又小了许多,更容易捕获到清晰地细节。下面这张木星图片, 拍摄于七月二十八号晚上,当晚视宁度变化比较大,时而特别清晰,时而直接失焦。但经过多张图片修自转合成后,还是比较清晰的。ASI462MC在色彩层次的表现上也是相当惊喜,茶色云带,更接近目视颜色,整体反差也明显。

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下面这张木星图片,拍摄于七月二十七号晚上,当晚视宁度和透明度都比较差,不过原视频还能筛选出一些比较清晰的帧,经过修自转合成后,一些细节还是展现出来了。

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这段时间拍摄的木星比较多,即便是单段视频,经过叠加锐化稍微后期处理后,也有着不错表现。下面四张木星照片,都是当时现场拍摄60s单段视频临时处理的。

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之前尝试过拍摄木星的甲烷分布图,使用ASI290MM搭配CH4滤镜拍摄,但效果不理想,ASI290MM在红外890nm波段的效率太低了,在11寸口径下,需要直焦影像,以及较高的曝光参数才能成像。需要较好的透明度和视宁度,才能拍摄。在ASI462MC相机发布的时候就了解过,这个相机在红外波段QE很高,效率很高。果不其然,搭配2x巴罗,在F20的焦比下,曝光时间可以缩短至50ms。

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土星


八大行星里比较有意思一颗行星。土星光环位于赤道面上,与土星的公转轨道有着大约27度的倾角。每年我们所看到的土星光环都在不断发生变化。有时候光环南侧朝向我们,就会挡住土星北半球,有时候光环北侧朝向我们,就会挡住土星南半球,有时候光环边缘朝向我们,在一段时间内感觉不到它的存在。


今年的土星光环北侧依旧是朝向我们,但朝向的面积已经在减小了,土星的南极也露出一小部分。


下面这个土星图片,拍摄于七月二十七号,当时视宁度和透明度都比较一般。相对于六月份之前的拍摄,土星已经明亮许多,使用ASI462MC相机,已经可以将曝光时间缩短至10ms-20ms, 增益在300-350之间。低曝光,高信噪比,使得土星上的一些小细节,更加容易捕捉到了。

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下面三张土星照片,都是当时现场拍摄90s单段视频临时处理的。

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火星


火星是最像地球的兄弟,由于公转周期接近地球的2倍,导致每两年会靠近地球一次。正好今年就是火星靠近地球的一年。国内观测火星的高度角整体都很高,目前还没观测到有大型沙尘暴出现。上一次是2018年,当时出现了大型的沙尘暴,导致火星的地貌被遮掩,难以观测。即便是通过拍摄,也很少有细节。


火星虽小视直径没有木星土星那么大,但好在离地球近,看起来也是相当明亮。在十月份冲日时,视直径更是有望超过土星本体,达到22角秒;其亮度更是接近木星冲日时的亮度,到达-2.6等。


目前火星的视直径只有冲日的一半,借助低噪声,高灵敏度的ASI462MC搭配红外截止滤镜,火星的大致地貌依稀可见。如果想拍摄更清晰的火星地貌,还可以借助红外滤镜,透过火星的沙尘。ASI462MC在红外波段上的高效率,正好可以帮助到我们。一起期待一下十月份的火星冲日吧。

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下面两张照片,都是当时现场拍摄60s单段视频临时处理的。

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金星


金星是地球的邻居,但由于是地内行星,有时候在太阳下山后的黄昏可见,有时候在太阳升起的清晨可见。最近一段时间,金星就是晨星,日出前可见。晨星,是最适合拍摄金星的一段时期,可以在日出前,将设备校准好,找到并跟踪金星。等到天亮,金星角度较高时,再进行拍摄。


由于浓厚金星大气层遮挡了地貌,在可见光波段的成像,几乎看不到细节。不过有意思的是,金星和月亮一样有着相位的变化。借助Uvenus-紫外滤镜,还可以拍摄到金星大气层结构,这是一项不简单的挑战,需要依赖大口径望远镜以及不错的视宁度。


ASI462MC作为彩色相机,在紫外波段也有着不错的效率,可以使用Uvenus滤镜组合IR807nm、IR850nm,甚至是更远红外的IR1000nm滤镜,获取UV和IR成像。通过伪成像处理,合成带有颜色的金星大气层结构图。

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关于金星的IR-UV伪成像合成步骤如下:


a. 将拍摄好的IR、UV分别进行叠加,锐化处理,PS导入两张图,并进行对齐,将IR图透明度调整为50%,选中两张图,拼合图像,制作为G通道。

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b. 利用RGB合成模式,将IR作为R通道,UV作为B通道,对 IR(G)UV进行合成。

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水星


水星是离太阳最近的一颗行星。和金星相同,也是地内行星,也是跟着太阳升起和落下。目前也是晨星,但水星需要离太阳比较远的时候,才可以观测和拍摄。不然将望远镜对准水星区域很危险。下面图片是我第一次尝试水星拍摄。目前月牙状,很难抓拍到细节。

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海王星


这目标离我们太远了,拍摄难度极大。一来是太暗了,+7.8星等,二来是视直径太小,只有2.3角秒。透明度差,基本就没戏,视宁度不好,圆形轮廓出不来。之前一直尝试ASI290MM搭配RGB+IR610滤镜去拍摄这个目标,但视宁度影响较大,不同通道拍出来的轮廓大小不一样,形状也不同,导致RGB合成基本没戏。想要借助IR610拍细节,RGB拍颜色,进行成像伪合成基本就没希望了。


ASI462MC在红外波段出色的表现,正好解决了这个难题。可以使用红外截止滤镜拍摄颜色,切换红外滤镜,拍摄细节。高灵敏度和低噪声,对于这个暗目标来说,太有用了。在我这套设备上,曝光时间可以缩短至50ms以内,更低的曝光,意味着受视宁度影响更小,更容易拍出圆形轮廓。增益在400-500,噪声依旧控制的不错。


目前距离冲日还有段时间,需要在后半夜拍摄,蹲了好几次,都是拍到可见光成像后就起云,红外成像没拍成。通过后期处理后,还挺惊喜的。没想到ASI462MC在可见光成像表现也这么出色。等过段时间条件好了,再继续挑战。

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关于海王星可见光成像与红外成像伪成像合成步骤如下:

a. 先将可见光成像与红外成像都对齐。

b. 借助Photoshop软件,合成伪成像,如下图所示。

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ASI462MC相机需要在在这个链接http://zwoasi.com/software下载对应的驱动和软件平台ASIStudio,可以简单快速的使用这款相机。

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安装相机驱动和软件平台后,打开ASIStudio软件,选择ASICap-行星摄影。

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进入软件后,选择相机,点击播放按钮,连接ASI462MC相机。

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切换为小分辨率,点击功能栏ROI,移动红框,可以调整目标在相机视野的位置。

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打开相机设置界面,勾选自动白平衡,等目标自动校准后,去掉勾选,关闭自动白平衡。

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目前国内行星角度比较低,可以考虑搭配ZWO ADC大气色差校准器,消除大气色差。具体操作可以百度搜索之前的教程《行星摄影离不开的神器ADC,到底怎么才能发挥最大效用》。

点击功能栏 ADC,观察上方红蓝圈重合即可。

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使用相机自带的ST4导星线连接相机和赤道仪(赤道仪需支持ST4)。点击功能栏赤道仪控制,调节上方方向键,使目标在视野中央。点击方向键中间播放按钮,开启自动导行星。

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如果目标偏离视野,或者修正方向反了,打开软件设置,选中ST4自动导星,修改导星参数。

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选中常规,设置拍摄目标,并选中WinJUPOS命名方式保存文件。

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调节相机曝光与增益参数,使上方直方图曲线右下角接近150左右,即为较合理的拍摄参数。

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下滑右侧菜单至底部,勾选原始数据功能,避免录制时图像以RGB24保存。

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点击计划拍摄,点击加号,加载刚才设置的曝光与增益,修改拍摄时间,添加重复次数,即可拍摄。

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总体来说,作为新一代行星相机,ASI462MC有着不少优势,效率更高,反差好,玩法多,可以搭配红外截止滤镜拍摄并组合红外,紫外滤镜拍摄,合成不一样的行星成像。

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