Προσδιορισμός του λευκού χρώματος, όπως το βλέπει η CCD
1) Βρείτε έναν λευκό αστέρα G2V από αυτούς που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
|
RA
|
Dec |
Mag |
Class |
Name |
| 00h 18m 40s |
-08d 03m 04s |
6.467 |
G3 |
SAO128690 |
| 00h 22m 52s |
-12d 12m 34s |
6.39 |
G2.5 |
9 Cet (SAO147237) |
| 01h 41m 47s |
+42d 36m 48s |
4.961 |
G1.5 |
SAO37434 |
| 01h 53m 18s |
+00d 22m 25s |
9.734 |
G5 |
SAO110202 |
| 03h 19m 02s |
-02d 50m 36s |
7.052 |
G1.5 |
SAO130415 |
| 04h 26m 40s |
+16d 44m 49s |
8.10 |
G2 |
Hyades vB 64 (SAO93936) |
| 06h 24m 44s |
-28d 46m 48s |
6.374 |
G2 |
SAO171711 |
| 08h 54m 18s |
-05d 26m 04s |
6.008 |
G2 |
SAO136389 |
| 10h 01m 01s |
+31d 55m 25s |
5.374 |
G3 |
20 LMi (SAO61808) |
| 11h 18m 11s |
+31d 31m 45s |
4.85 |
G2 |
Xi UMa B (SAO62484) |
| 13h 38m 42s |
-01d 14m 14s |
9.975 |
G5 |
105-56 (SAO139464) |
| 15h 37m 18s |
-00d 09m 50s |
8.433 |
G3 |
107-684 (SAO121093) |
| 15h 44m 02s |
+02d 30m 54s |
5.868 |
G2.5 |
23 psi Ser (SAO121152) |
| 15h 53m 12s |
+13d 11m 48s |
6.084 |
G1 |
39 Ser (SAO101792) |
| 16h 07m 04s |
-14d 04m 16s |
6.314 |
G2 |
SAO159706 |
| 16h 15m 37s |
-08d 22m 10s |
5.494 |
G2 |
18 Sco (SAO141066) |
| 19h 41m 49s |
+50d 31m 31s |
5.976 |
G1.5 |
16 Cyg A (SAO31898) |
| 19h 41m 52s |
+50d 31m 03s |
6.237 |
G3 |
16 Cyg B (SAO31899) |
| 20h 43m 12s |
+00d 26m 15s |
9.977 |
G2 |
SAO126133 |
| 21h 42m 27s |
+00d 26m 20s |
9.074 |
G5 |
SAO127005 |
| 23h 12m 39s |
+02d 41m 10s |
7.708 |
G1 |
HD219018 (SAO128034) |
2) Αφεστιάστε τον αστέρα.
3) Κάντε μια λήψη από κάθε φίλτρο Κόκκινο, Πράσινο, Μπλέ.
4) Επιλέξτε χρόνο έκθεσης που θα σας εμφανίζει το άστρο με φωτεινότητα ανάμεσα στις 10,000 και 50,000 ADU. Το άστρο στην φωτογραφία πρέπει να φαίνεται τόσο φωτεινό, ώστε να έχει καλό σήμα και όχι κορεσμό.
5) Επαναλάβετε το ίδιο για να βρείτε τον κατάλληλο χρόνο έκθεσης για κάθε φίλτρο.
Υπολογισμός χρόνου έκθεσης ανά φίλτρο, για σταθμισμένο χρωματικό αποτέλεσμα.
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τις παρακάτω αξίες εκθέσεων ανά φίλτρο.
Κόκκινο φίλτρο 18,000
Πράσινο φίλτρο 26,000
Μπλέ φίλτρο 16,000
Διαιρούμε την αξία του φίλτρου που επιλέξαμε με την μεγαλύτερη αξία που έχουμε. Στο παρακάτω παράδειγμα η μεγαλύτερη αξία είναι του Πράσινου Φίλτρου.
Επομένως :
Κόκκινο φίλτρο = 18,000 / 26,000 = 1,44
Πράσινο φίλτρο = 26,000 / 26,000 = 1,00
Μπλε φίλτρο = 16,000 / 26,000= 1,63
Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια κάμερα με ευαισθησία στο πράσινο χρώμα. Γι’αυτό και θα κάνουμε τους υπολογισμούς μας βάσει αυτού. Επιλέγουμε λοιπόν ως βάση το 1,00 του πράσινου φίλτρου. Εάν υποθέσουμε ότι η μέγιστη έκθεση που μπορούμε να έχουμε κατά την λήψη με πράσινο φίλτρο είναι 5 λεπτά, και αυτό είτε λόγω φωτορύπανσης , ή λόγω υπερκορεσμού των άστρων, τότε:
Πράσινο φίλτρο = 1,00 δηλαδή =5 λεπτά
Κόκκινο φίλτρο = 1,44 δηλαδή 5 λεπτά + (5Χ44%= 2,20) = 7,20 λεπτά
Μπλέ φίλτρο = 1,63 δηλαδή 5 λεπτά +( 5Χ63%= 3,15) = 8,15 λεπτά
Το ίδιο μεταφέρεται και στο σύνολο των εκθέσεων. Υποθέτουμε ότι έχουμε την δυνατότητα να φωτογραφίσουμε περίπου για πέντε ώρες. Αν προγραμματίσουμε την συνολική διάρκεια λήψεων του Πράσινου φίλτρου για 1 ώρα, τότε θα έχουμε :
Πράσινο φίλτρο 1 ώρα (δηλαδή 12 λήψεις των 5 λεπτών)
Κόκκινο φίλτρο 1 ώρα και 44 λεπτά (δηλαδή 20 λήψεις των 7,20 λεπτών)
Μπλέ φίλτρο 1 ώρα και 63 λεπτά ( δηλαδή 20 λήψεις των 8,15 λεπτών)
Σε αυτή την περίπτωση, αν έχει γίνει σωστά η διαδικασία, η τριχρωμία κατά την πρόσθεση των τελικών λήψεων (master frames) είναι σταθμισμένη και δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με το Colour Balance.
Σημειώσεις:
1) Όσο πιο χαμηλά στον ορίζοντα είναι το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε, χρειάζεται επιπλέον περισσότερη διόρθωση στο μπλέ χρώμα και λιγότερη στο πράσινο, εξαιτίας των ατμοσφαιρικών διαταραχών.
2) Σε περιοχές που υπάρχει έστω και ελάχιστη φωτορύπανση, είναι πολύ πιθανό να μην έχει απόλυτη εφαρμογή η παραπάνω τακτική αφού το φως από τις λάμπες των δρόμων και οι φωτεινές επιγραφές επηρεάζουν κατά την λήψη.