行星攝影速成大法——星空狩獵帶你領略不一樣的行星攝影測評

是這樣的,ZWO的ASI462MC發佈不久,我們寄了一個給星帝,邀請星帝幫忙測試一下。

一開始我們琢磨著拍個三四張圖片就蠻好的,直到我們昨天收到了星帝的完整文稿,我們才發現,這個男人真的強到不可思議。

下面是星帝的相機測評原文:

感謝文總和ZWO天文攝影人,ASI462MC剛發佈不久,我就收到了相機。

作為第一批用戶,開光定律真厲害,馬上陰天。正好揭陽的世界如沙大哥,北京的浦石大哥,他們的相機也到手了。看了預報,揭陽的天氣不錯,於是我、浦石、德萊、張威相約揭陽與世界如沙碰面,去大哥的天台上,一起給ASI462MC開光。


ASI462MC外觀上和以往的行星相機造型一樣,騷紅色,看著舒服,配置了ST4接口,和USB3.0接口。ST4結合ASIStudio軟件的自導行星功能,對極軸校準有偏差的同好來說,簡直是利器。

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此次我們還攜帶了上一代行星相機ASI290MC,像元與芯片大小和ASI462MC基本一致,兩個相機輪番上陣,驚喜不斷。比起ASI290MC,ASI462MC除了幀速稍微慢點之外,亮度與反差明顯要好許多。搭配紅外濾鏡和紫外濾鏡,在紅紫外波段的表現也是相當厲害。以前需要黑白相機乾的事,現在ASI462MC也做到了。

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等我回到珠海後,珠海也迎來了好天氣,視寧度和透明度也是越來越好,一直維持了大概兩週後,受副高壓南移影響,珠海開始下雨。下面的圖片展示的是我的拍攝設備,11寸F10的施卡主鏡,搭配2.9um小像元的ASI462MC相機和2x巴羅,在F20的焦比下,拍攝行星已經有著不錯的解析力。

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木星


大而明亮的氣態行星木星每年都很精彩,是最受歡迎的拍攝目標。有著豐富的雲帶細節,大紅斑,橢圓白斑,南北極附近的斑斑點點。想拍到這些精彩的細節難度不小,需要抓住木星衝日前後這段時間。今年的木星是小衝,高度角較低,視直徑最大的時候有47.6角秒,-2.8星等。需要配合ZWO ADC抵消大氣色差,高度角較低,意味著好視寧度和透明度難遇。


在今年行星季開始的時候,就使用ASI224MC搭配2.5x巴羅去拍攝木星,F25焦比,容易拍攝,但解析力依舊感人,後來換了ASI290MM拍攝,黑白相機果然很強大,解析力馬上上來了,細節拍的更清楚些了。不過黑白相機操作很繁瑣,需要不停的切換濾鏡,調節參數,對焦。需要晴朗的天氣,熟練地操作技巧,才能獲得不錯的作品。


由於住在沿海附近,天氣變化太快,一會晴朗,一會滿天雲的情況很常見,視寧度變化也快,一會很穩定,一會不穩定。增加了黑白相機的拍攝難度,很難湊到都不錯的RGB通道。結果組合起來,就是整體模糊,效果有時候反而沒有之前ASI224MC拍的清晰。


ASI462MC相機來的真是及時,正好趕上了木星衝日這段時間。高靈敏度,低噪聲,在近段時間拍攝,曝光時間由原先的10ms~15ms縮短至8ms-10ms,受視寧度的影響又小了許多,更容易捕獲到清晰地細節。下面這張木星圖片, 拍攝於七月二十八號晚上,當晚視寧度變化比較大,時而特別清晰,時而直接失焦。但經過多張圖片修自轉合成後,還是比較清晰的。ASI462MC在色彩層次的表現上也是相當驚喜,茶色雲帶,更接近目視顏色,整體反差也明顯。

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下面這張木星圖片,拍攝於七月二十七號晚上,當晚視寧度和透明度都比較差,不過原視頻還能篩選出一些比較清晰的幀,經過修自轉合成後,一些細節還是展現出來了。

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這段時間拍攝的木星比較多,即便是單段視頻,經過疊加銳化稍微後期處理後,也有著不錯表現。下面四張木星照片,都是當時現場拍攝60s單段視頻臨時處理的。

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之前嘗試過拍攝木星的甲烷分佈圖,使用ASI290MM搭配CH4濾鏡拍攝,但效果不理想,ASI290MM在紅外890nm波段的效率太低了,在11寸口徑下,需要直焦影像,以及較高的曝光參數才能成像。需要較好的透明度和視寧度,才能拍攝。在ASI462MC相機發布的時候就瞭解過,這個相機在紅外波段QE很高,效率很高。果不其然,搭配2x巴羅,在F20的焦比下,曝光時間可以縮短至50ms。

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土星


八大行星裡比較有意思一顆行星。土星光環位於赤道面上,與土星的公轉軌道有著大約27度的傾角。每年我們所看到的土星光環都在不斷髮生變化。有時候光環南側朝向我們,就會擋住土星北半球,有時候光環北側朝向我們,就會擋住土星南半球,有時候光環邊緣朝向我們,在一段時間內感覺不到它的存在。


今年的土星光環北側依舊是朝向我們,但朝向的面積已經在減小了,土星的南極也露出一小部分。


下面這個土星圖片,拍攝於七月二十七號,當時視寧度和透明度都比較一般。相對於六月份之前的拍攝,土星已經明亮許多,使用ASI462MC相機,已經可以將曝光時間縮短至10ms-20ms, 增益在300-350之間。低曝光,高信噪比,使得土星上的一些小細節,更加容易捕捉到了。

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下面三張土星照片,都是當時現場拍攝90s單段視頻臨時處理的。

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火星


火星是最像地球的兄弟,由於公轉週期接近地球的2倍,導致每兩年會靠近地球一次。正好今年就是火星靠近地球的一年。國內觀測火星的高度角整體都很高,目前還沒觀測到有大型沙塵暴出現。上一次是2018年,當時出現了大型的沙塵暴,導致火星的地貌被遮掩,難以觀測。即便是通過拍攝,也很少有細節。


火星雖小視直徑沒有木星土星那麼大,但好在離地球近,看起來也是相當明亮。在十月份衝日時,視直徑更是有望超過土星本體,達到22角秒;其亮度更是接近木星衝日時的亮度,到達-2.6等。


目前火星的視直徑只有衝日的一半,藉助低噪聲,高靈敏度的ASI462MC搭配紅外截止濾鏡,火星的大致地貌依稀可見。如果想拍攝更清晰的火星地貌,還可以藉助紅外濾鏡,透過火星的沙塵。ASI462MC在紅外波段上的高效率,正好可以幫助到我們。一起期待一下十月份的火星衝日吧。

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下面兩張照片,都是當時現場拍攝60s單段視頻臨時處理的。

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金星


金星是地球的鄰居,但由於是地內行星,有時候在太陽下山後的黃昏可見,有時候在太陽昇起的清晨可見。最近一段時間,金星就是晨星,日出前可見。晨星,是最適合拍攝金星的一段時期,可以在日出前,將設備校準好,找到並跟蹤金星。等到天亮,金星角度較高時,再進行拍攝。


由於濃厚金星大氣層遮擋了地貌,在可見光波段的成像,幾乎看不到細節。不過有意思的是,金星和月亮一樣有著相位的變化。藉助Uvenus-紫外濾鏡,還可以拍攝到金星大氣層結構,這是一項不簡單的挑戰,需要依賴大口徑望遠鏡以及不錯的視寧度。


ASI462MC作為彩色相機,在紫外波段也有著不錯的效率,可以使用Uvenus濾鏡組合IR807nm、IR850nm,甚至是更遠紅外的IR1000nm濾鏡,獲取UV和IR成像。通過偽成像處理,合成帶有顏色的金星大氣層結構圖。

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關於金星的IR-UV偽成像合成步驟如下:


a. 將拍攝好的IR、UV分別進行疊加,銳化處理,PS導入兩張圖,並進行對齊,將IR圖透明度調整為50%,選中兩張圖,拼合圖像,製作為G通道。

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b. 利用RGB合成模式,將IR作為R通道,UV作為B通道,對 IR(G)UV進行合成。

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水星


水星是離太陽最近的一顆行星。和金星相同,也是地內行星,也是跟著太陽昇起和落下。目前也是晨星,但水星需要離太陽比較遠的時候,才可以觀測和拍攝。不然將望遠鏡對準水星區域很危險。下面圖片是我第一次嘗試水星拍攝。目前月牙狀,很難抓拍到細節。

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海王星


這目標離我們太遠了,拍攝難度極大。一來是太暗了,+7.8星等,二來是視直徑太小,只有2.3角秒。透明度差,基本就沒戲,視寧度不好,圓形輪廓出不來。之前一直嘗試ASI290MM搭配RGB+IR610濾鏡去拍攝這個目標,但視寧度影響較大,不同通道拍出來的輪廓大小不一樣,形狀也不同,導致RGB合成基本沒戲。想要藉助IR610拍細節,RGB拍顏色,進行成像偽合成基本就沒希望了。


ASI462MC在紅外波段出色的表現,正好解決了這個難題。可以使用紅外截止濾鏡拍攝顏色,切換紅外濾鏡,拍攝細節。高靈敏度和低噪聲,對於這個暗目標來說,太有用了。在我這套設備上,曝光時間可以縮短至50ms以內,更低的曝光,意味著受視寧度影響更小,更容易拍出圓形輪廓。增益在400-500,噪聲依舊控制的不錯。


目前距離衝日還有段時間,需要在後半夜拍攝,蹲了好幾次,都是拍到可見光成像後就起雲,紅外成像沒拍成。通過後期處理後,還挺驚喜的。沒想到ASI462MC在可見光成像表現也這麼出色。等過段時間條件好了,再繼續挑戰。

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關於海王星可見光成像與紅外成像偽成像合成步驟如下:

a. 先將可見光成像與紅外成像都對齊。

b. 藉助Photoshop軟件,合成偽成像,如下圖所示。

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ASI462MC相機需要在在這個鏈接http://zwoasi.com/software下載對應的驅動和軟件平臺ASIStudio,可以簡單快速的使用這款相機。

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安裝相機驅動和軟件平臺後,打開ASIStudio軟件,選擇ASICap-行星攝影。

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進入軟件後,選擇相機,點擊播放按鈕,連接ASI462MC相機。

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切換為小分辨率,點擊功能欄ROI,移動紅框,可以調整目標在相機視野的位置。

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打開相機設置界面,勾選自動白平衡,等目標自動校準後,去掉勾選,關閉自動白平衡。

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目前國內行星角度比較低,可以考慮搭配ZWO ADC大氣色差校準器,消除大氣色差。具體操作可以百度搜索之前的教程《行星攝影離不開的神器ADC,到底怎麼才能發揮最大效用》。

點擊功能欄 ADC,觀察上方紅藍圈重合即可。

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使用相機自帶的ST4導星線連接相機和赤道儀(赤道儀需支持ST4)。點擊功能欄赤道儀控制,調節上方方向鍵,使目標在視野中央。點擊方向鍵中間播放按鈕,開啟自動導行星。

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如果目標偏離視野,或者修正方向反了,打開軟件設置,選中ST4自動導星,修改導星參數。

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選中常規,設置拍攝目標,並選中WinJUPOS命名方式保存文件。

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調節相機曝光與增益參數,使上方直方圖曲線右下角接近150左右,即為較合理的拍攝參數。

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下滑右側菜單至底部,勾選原始數據功能,避免錄製時圖像以RGB24保存。

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點擊計劃拍攝,點擊加號,加載剛才設置的曝光與增益,修改拍攝時間,添加重複次數,即可拍攝。

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總體來說,作為新一代行星相機,ASI462MC有著不少優勢,效率更高,反差好,玩法多,可以搭配紅外截止濾鏡拍攝並組合紅外,紫外濾鏡拍攝,合成不一樣的行星成像。

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