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天文改机背后的思路
什么是天文改机?

谈及星空摄影,无论是拍摄星野还是深空摄影,许多人都会接触到“天文改机”这个概念。更深入地了解这个领域,我们还会遇到许多与天文滤镜相关的术语,例如LRGB、Narrowband窄带、Dual Narrowband双窄带等等。这些术语在天文摄影领域中起着关键作用,帮助星空摄影师捕捉隐藏在暗空的璀璨星辰。

今天,我们就来聊聊星空摄影中的天文改机背后的思路

光谱和相机

在星空摄影领域,我们的拍摄目标与日常摄影截然不同。从星野摄影开始,涉及到拍摄较广的银河、星座;而深空摄影则专注于较小视场的目标,如星云、星系等。为何需要使用“天文改机”来拍摄这些目标呢?首先,让我们从“光”谈起。下图展示了人眼可见的光谱,即我们熟知的七色光:赤橙黄绿青蓝紫。这些颜色实际上是电磁波的一部分,称为可见光,波长介于380-760纳米之间。可见光与红外线、紫外线、无线电波和X射线等本质相同,区别仅在于它们的波长不同。

紫外红外截止滤镜(UV/IR Cut),保证照片色彩的准确还原。

无论是单反相机,微单相机还是甚至现在功能强大的手机,它们所使用的感光元件通常被称为CMOS,可以感知比人眼可见光范围更广的电磁波,包括紫外线和红外线。然而,这些额外光线的感知可能会影响照片的色彩还原(注意:这里所指的色彩还原是指人眼所见的色彩)。为了在日常照片拍摄的需要,满足人眼的色彩感知需求,相机厂商会在的数码相机的传感器前会使用一块紫外红外截止滤光片(UV/IR Cut)。这样的滤镜可以屏蔽掉紫外线和红外线,只让可见光进入相机,从而保证照片色彩的准确还原。

紫外红外截止滤光片(UV/IR Cut),一般原厂相机内置的并非完全屏蔽红外线,而会同时过滤靠近红外线的红光。例如宇宙中氢离子发射(Ha-Hydrogen-Alpha)的波长约为656.6nm,在此波段,普通相机滤镜会阻挡90%的光线(以尼康D750为例)。因日常摄影目标少含此波长光,对一般情况影响不大。但是在星空摄影的应用中,发射星云的大多发射线都扎堆在630-680nm,特别是656.3nmHa),672nmSII)。紫外红外截止滤光片(UV/IR Cut)会使得这些波段的透过率只有20%-30%甚至更低,这严重影响了拍摄效率和效果。使用原厂的相机拍摄星空照片,需花费数倍时间累积足够数量的光信号,才勉强呈现暗淡的星云存在。

天文改机就为了捕捉神秘的璀璨星空!

天文改机的目的,就是提高发射星云氢α(H-Alpha 656.3nm)的透过率,提高拍摄效率以及对发射波段的灵敏度,其方法就是将数码传感器前的红外截止滤光片(UV/IR Cut)更换为适合星空摄影而用的BCF (Baader Conversion Filter) 滤光片。通过天文改机,星空摄影师能捕捉更多红外波段的光线,令星云的拍摄效果更加清晰、丰富。这为星空摄影者创造了更广阔的创作空间及更高质量的星空作品,让神秘的璀璨的星空得以展现出来。

天文改机就是BCF改机,和红外线改机没有关系

天文摄影常更换的BCF滤镜(UV/IR Cut),其光谱是允许400-700nm的可见光高透,而红外改机(IR Pass),则是让近红外以及红外高透,使用的是完全不一样的改机思路。其实从学名也可以很好的理解,一个是UV/IR Cut了,一个是IR Pass了,IR就是指红外线。这个是我们需要额外强调一个重点就是大家对于天文改机都会误解的地方;在天文摄影中,我们拍摄的依然是可见光,并不是说去掉了红外滤镜是为了拍摄到红外线。

现在已经出现的高像素密度CMOSDSLR/微单,本身就已经去除低通滤镜,但并不意味着不需要天文改机,因为即便因为高像素密度在日常摄影中不易出现摩尔纹现象,摩尔纹是一种在数码照相机或者扫描仪等设备上,感光元件出现的高频干扰的条纹,是一种会使图片出现彩色的高频率不规则的条纹。虽然已无低通滤镜但仍旧还有不合适天文摄影的红外紫外截止滤镜(UV/IR Cut),注意,是不适合天文摄影的,并不是说天文摄影不需要红外紫外截止滤镜(UV/IR Cut)。因此低通滤镜与要改机的红外截止滤镜是不同的概念,除了专门Nikon 810A、Canon 60Da以外的原厂星空机,其他的相机依旧需要进行专门的天文改装。

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