# 天文後製處理教學_Ps & DSS & Siril ## 影像處理目的 + 提高訊噪比 > 強調訊號 > 疊圖 + 降低雜訊 + 疊圖的目的 : 過長曝光可能會拖線、變肥或發生意外(? ### 噪和雜訊的差異 + 雜訊 : 光害、暗電流、偏壓...…等 > 固定的訊號 > 不要的訊號 + 噪 : 訊號的不確定度 > 隨機的訊號 > 訊號不確定度 + 訊號不確定度來自訊號強度的起伏,起伏大亮暗差異就會變大,導致畫面出現花花綠綠的顆粒。![](https://hackmd.io/_uploads/BJsS5FfwA.png =98%x) ### 訊噪比Signal Noise Ratio + 定義 : SNR=訊號/噪訊 :::success + 鳥鳥在哪裡? ![](https://hackmd.io/_uploads/SJxoOatGDC.jpg =98%x) 訊號 > 鳥 噪訊 > 芒果 ::: + 訊噪比高低比較 ![](https://hackmd.io/_uploads/rksoxqzD0.png =98%x) 上圖是兩張相同內容但參數不同的照片,擷取同一個位置的光訊號以強度作圖,可見亮星處訊號強度高,背景訊號強度則是左圖落差較大。 ![](https://hackmd.io/_uploads/rki-m5GD0.png =98%x) 訊噪比簡單計算方式為以最強的訊號為分子,其他訊號為分母,並加總。上圖計算結果,右圖的訊噪比較高,能明顯感受到顆粒感減少。 ### 常見拍攝目標-深空天體 泛指一切太陽系外、非單一恆星類的天體 ![](https://hackmd.io/_uploads/SynAPqMwC.png =98%x) ## 影像處理流程 1. 疊圖 2. 調整暗部 3. 調整色平衡 4. Camera Raw 5. 其他 1. Background extraction 2. Deconvolution 3. Noise reduction + 處理過程 ![](https://hackmd.io/_uploads/SkQbn5GvR.png =98%x) ## 影像歸檔 1. 分類 : lights , biases , flats , darks 2. 檔案格式 : raw. / fits. * raw檔類型 : CR2. / NEF. / ARW. 3. 檔案存放位置 : ==務必==確保檔案路徑沒有中文 :::info RAW和JPEG、PNG差在哪?? + RAW + 優點 : 1. 保留所有資料,即極大修改彈性 2. 更多色彩細節 + 缺點 : 1. 檔案龐大 2. 未標準化 > 相容性問題 + RAW不完全是原始是原始資料,因此我們會更傾向用fit檔,這是為科研設計的檔案格式。 + JPG + 主要是色調分離及假影的問題,且JPG是以失真壓縮處理檔案。 + 色調分離如下圖,會有顏色不連續的問題。 ![](https://hackmd.io/_uploads/By9t5c7wR.png) + 比較 ![](https://hackmd.io/_uploads/HJ_Vq5Qw0.png) ::: ## Deep Sky Stacker使用 ### 安裝 [DSS官網](http://deepskystacker.free.fr/english/index.html) 進入Deep sky stacker官網 > Download > github > 下滑選擇DSS-Setup.exe ![](https://hackmd.io/_uploads/HJZypcGw0.png =98%x) ![](https://hackmd.io/_uploads/S1Tb6qzD0.png =98%x) ### DSS操作流程 1. RAW/FITS數位顯像設定 位於主畫面左下,點擊打開視窗,選擇相機Bayer矩陣種類>RGGB(最常見),且勾選單色16bit(箭頭處)。 ![](https://hackmd.io/_uploads/HkRK35mD0.png) 2. 匯入影像 在畫面左上角依序匯入影像檔,如下圖。 ![](https://hackmd.io/_uploads/HkaRTcXPC.png) 3. 挑選照片 匯入影像後,畫面下方會出現影像清單,其中light影像會有影像分數(不一定會有),可以此作為參考,去除分數太低的照片,分數包含半高全寬、偏心率、背景亮度...等,也可以選擇一張一張檢視照片是否脫線。下圖是分數不同的兩張照片的差別。 ![](https://hackmd.io/_uploads/r1YC1j7wR.png) 4. 偵測勾選影像中的星點 在主畫面左側中間部分,點擊打開視窗。 1. 選擇最好的100%,因為我們已經挑選過照片了。 ![](https://hackmd.io/_uploads/HkLYIoQv0.png) 2. 星點偵測臨界 : 計算偵測到的恆星數目,調整上方拉桿,使恆星數目落在三位數(100~999)就行了,若星點過多則提高數值,反之則降低。 ![](https://hackmd.io/_uploads/S1Ha8jQwR.png) 5. 疊合設定 從上一步視窗中左下角可進入疊合設定,或是主畫面左側的"疊合勾選之影像"進入後也可找到疊合設定。 1. 結果 這裡選擇標準模式,馬賽克模式是利用多張照片拼貼成一整張,是比較進階困難的拍攝方式。下方的Drizzle的使用條件是拍攝時要Dither,也是稍微進階的功能,這邊先不談。![](https://hackmd.io/_uploads/SkRIhsmPA.png) 2. 天體影像 + 選擇平均 or Kappa-Sigma + 基本上平均品質最好,若電腦性能足夠可選Kappa-Sigma,甚至中位數Kappa-Sigma ![](https://hackmd.io/_uploads/H1t1837wR.png) 3. 暗電流&平場&偏壓 + 暗電流中勾選熱像元的偵測移除 + 三種校正檔的疊合方式都選中位數即可 4. 對齊星點 + 系統自動決定即可 + 若疊合失敗(圖像扭曲),可能是因為星點太多而對錯,要調整星點偵測,或是改使用雙線性。![](https://hackmd.io/_uploads/ByFfI2mwA.png) 5. 外觀修飾(選用) + 冷卻相機不需要 + 差異通常蠻小的 + 熱像元是噪訊中亮的顆粒,冷像元則是暗的顆粒。![](https://hackmd.io/_uploads/rJ3GDnXDA.png) 6. 輸出 輸出&等待 ## Photoshop使用 ### 安裝 社團雲端中有提供安裝檔 ### Photoshop操作流程