Stučný přehled toho co zde uslyšíte

Podobné dokumenty
Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

K většině poznatků o vesmíru přispěla astrofotografie. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum.

Digitální astronomická. fotografie. zimní semestr Radek Prokeš. FJFI ČVUT v Praze

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp

Praktická geometrická optika

Projekt Brána do vesmíru

Digitální fotografie

Obsah. Seznámení s programem Adobe Photoshop CS5. Práce se soubory. Úvod Spuštění a ukončení programu Popis okna programu 19

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie

TVORBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V PC

Optika v počítačovém vidění MPOV

Zpracování obrazu a fotonika 2006

o barvách PHOTOSHOP strana 1

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Astrofotografie, Motto: Jindy než v noci stejně na koníčky není čas

Fotoaparáty a vybavení

Příloha smlouvy č.1. Technické specifikace. Hlavní dalekohled do západní kopule

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Praktická geometrická optika

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo

Fotografie základní kurz

Mikroskopická obrazová analýza

Projekt Brána do vesmíru

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

Digitální fotografie

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT

POROVNÁNÍ OBRAZOVÉ KVALITY ZÁZNAMU DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ

Vlastnosti digitálních fotoaparátů

Ing. Peter Delinčák 9 / 2011

1. Digitální fotoaparát

Fotoaparát a digitální fotografie

6 Umění přesného zaostření

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy. Bakalářská práce. Markéta Nyklová. Digitální fotografie

Fotoaparát na stativu. (Obr.1)

FOTOGRAFOVÁNÍ. Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2.

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Kamera - základní pojmy. Připravil: Jiří Mühlfait, DiS.

PŘIZPŮSOBENÍ. nastavení programu dle vašich potřeb. Library Develop Map Book Slideshow Print Web

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie

Kapitola 1 ÚVOD 11. Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13

Odborná stáž ve Valašském Meziříčí

Rastrový obraz, grafické formáty

Počítačová grafika a vizualizace I

E mm Sada. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Filtr. bezdrátové řízení blesků. MOS senzor Výjimečně snadné ovládání

G3 CCD kamera. Uživatelská příručka

1 Speciální praktikum II - Pozorovací protokol

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Projekt Brána do vesmíru

Úvod do digitální fotografie

Projekt Brána do vesmíru

Základy digitální fotografie

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Obsah. Výběr digitálního fotoaparátu... 19

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Digitalizace fotografických předloh. Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. Typ Efektivní pixely Celkem pixelů. Přibližně 10,1 milionů Přibližně 10,7 milionů

Hodnocení kvality optických přístrojů III

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace. Vliv CCD snímače a optiky na kvalitu obrazu.

Metodika měření linearity CCD snímačů

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

Specifikace položek nabídky k veřejné zakázce: Dodávka multimediální techniky OPVK

Upravujeme barevnost snímku 100. Převod barevných fotografií na černobílé 119. Duplex 124 Efekty nabídky Filtr 127

Rozdělení přístroje zobrazovací

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

OBSAH. Úvod do digitální fotografie 11. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 19

Fotokroužek 2009/2010

Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery

Videokamera, základy editace videa


DOKUMENTACE HISTORICKÝCH ARTEFAKTŮ S VYUŽITÍM BLÍZKÉ FOTOGRAMMETRIE USE OF CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY FOR DOCUMENTATION OF HISTORICAL ARTEFACTS.

Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu.

Podmínky k zápočtu z předmětu KOF/AP

Digitální astronomická fotografie

Obsah. Paměťové karty Druhy pamì ových médií Když karta nestaèí... 44

Kurz digitální fotografie. blok 2 fototechnika/nikon D3000


Volitelný modul školení P projektu SIPVZ

Tento dokument byl vytvořen

Návod na zpracování fotometrických dat v programu C-Munipack krok za krokem. Martin Mašek cassi@astronomie.cz Sekce proměnných hvězd a exoplanet

G3 CCD kamera. Uživatelská příručka

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu

Vnímání světla. 3. ročník Vytvořeno Červenec 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída. Jan Koleček Anotace

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení.

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Externí filtrová kola pro kamery G2, G3 a G4

Společnost Sony představuje fotoaparát α7r: nejmenší a nejlehčí Full-frame fotoaparát s výměnnými objektivy na světě i

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

1. Co je to noční vidění?

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

O. Zmeškal, O. Sedlák, M. Nežádal: Metody obrazové analýzy dat (5/2002)

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

JSEM TVÉ OKO. iamnikon.cz

Transkript:

Stučný přehled toho co zde uslyšíte Co si nachystat před focením Příprava techniky na pozorovacím místě Různá nastavení Zpracování Různé techniky a programy Program Picture view 3.0 Program Iris Program Adobe Photoshop (jen ve skratce a ve zbytku času)

Co si nachystat před focením Nějáký fotoaparát či CCD Objektiv (vhodný pro focení vybraného objektu) Drátěnou spoušť nebo jiné dálkové ovládání Pořádnou montáž Náhradní baterie Rozmyslet si cíl focení Spoustu trpělivosti!

Příprava techniky Ustavení montáže bez dobře ustavené kvalitní* montáže budou fotografie vždy rozmazané v kopuli velmi jednoduché (někdo to udělal za nás) v terénu pomocí polárního hledáčku, nebo tzv. driftové metody *kvalitní bez periodické chyby a dostatečně robusní

Příprava techniky Pomocí : značek Zaostření Hartmannovy masky histogramu parfokálního krátkoohniskového okuláru

Různá nastavení Metody astrofotografie Širokoúhlá na pevném stativu Širokoúhlá na pohyblivé montáži (poinovaná/nepoint.) Pomocí teleobjektivu na pohyblivé montáži V primárním ohnisku dalekohledu Parfokální (za okulárem)

Různá nastavení Expozice Podle typu objektu a metody jeho snímání se volí různě dlouhé expozice Expozice je omezena pozorovacími podmínkami (v Praze budou expozice mnohem kratší než někde za městem) Dalším omezením je i kvalita foťáku nebo CCD kamery, ale i montáže

Různá nastavení Expozice Přehled typů exponování Slabé objekty (galaxie, mlhoviny) expozice jsou tak dlouhé jak nám okolnosti dovolují Objekty s vysokým rozmezím jasností (komety,galaxie) několik různě dlouhých expozic které nám zachytí objekt ve všech detailech Jasné objekty (Měsíc,Slunce) expozici nastavíme tak aby bylo co nejnižší ISO (a zároveň šum)

Různá nastavení Expozice pro širokoúhlé focení na pevném stativu a bodové hvězdy ohnisková vzdálenost objektivu nebeský rovník oblast kolem deklinace 45 stupňů nebeský pól 28 mm 25 sekund 40 sekund 90 sekund 50 mm 12 sekund 20 sekund 45 sekund 135 mm 5 sekund 7 sekund 16 sekund Velikost stop, které na obrazu vykreslí jednotlivé stálice, záleží na řadě faktorů. Jejich délku L v milimetrech snadno vypočítáte na základě vztahu L = (t.f.1,5.cos δ)/13,750, kde t je délka expozice v sekundách, F ohnisková vzdálenost objektivu fotoaparátu v milimetrech a δ deklinace hvězdy.

Různá nastavení ISO (citlivost) čím vyšší ISO tím nižší odstup signálu od šumu V praxi se používá na deep-sky ISO 8OO až 1600 a na planety a jiné jasné objekty co nejnižší (u nikona je použitelná max. ISO 800)

Různá nastavení Formát a rozlišení Při ostření se hodí mít nějaké nízké rozlišení a pokud to jde tak i nenáročný formát Na pokusné obrázky stačí obyčejný JPG (u nikona 3 hodnoty komprese) Na ukládání plnohodnotných dat použít formát bez komprese (RAW, BMP, TIFF) Nejlepší rozlišení je to největší

Různá nastavení Ukládání dat Je dobré si při focení do notesu ukládat data jednotlivých objektů do odělených složek (hodí se hlavně u darkframů různých délek, lehko se pomýchají a ztíží nám život)

Zpracování Pro správné zpraconání je nutné vědět, co foťák dělá při snímání (tzn. pochopit princip). Z toho pak můžeme vycházet při eliminaci nežádoucích vad na obrazu.

Zpracování Mějme soustavu foťák, dalekohled a okolí Při dlouhé expozici se nám na obrazu mohou objevit (a většinou objeví) tyto vady: 1) Offsetový šum šum převodníků 2) Dark current termický šum 3) Vinětace a prachové zrna Těchto vad se chceme zpracováním zbavit a poté výsledné snímky sečíst pro zvýraznění focených oběktů. A tímto tématem se budeme zabívat po zbytek přednášky

Zpracování Offsetový šum šum převodníků Objeví se na jakkoli dlouhé expozici Podle typu snímače se může měnit vzhled Při snímání se světlo mění na náboj, ten se poté na převodnících mění na použitelnější veličiny a tady dochází ke vzniku ofsetu ( k pixelům se přičítá nejaká konstanta ) Offsetu se dá zbavit tak, že se snímá minimální možná expozice při zavřeném objektivu a tento snímek se odčítá od foceného obrazu

Zpracování Termický šum Jak je slyšet z názvu jde o šum závislý na teplotě (to znamená, že se dá omezit chlazením snímače) Dnes vycházejí CMOS lépe než CCD Vzniká při samotném snímání ve snímacích buňkách vlivem spontáního uvolňování elektronů, naštěstí jsou na tento šum náchylné jen některé buňky a proto je na dvou stejně dlouhých expozicích šum téměř totožný Jde se ho opět částečně zbavit pomocí dark framu tím, že se při zavřeném objektivu nasnímá stejně dlouhá expozice jako focená scéna a odečte se od ní Pozor dark frame trpí i offsetem a proto ho od něj musíme odečíst

Zpracování Vinětace a prachové zrna Další nechtěný artefakt: prachová zrna jsou buď na dalekohledu nebo na snímacím čipu. Vinětace vzniká při okraji obrazu. Snímací buňky mají maximální citlivost, když na ně dopadá světlo kolmo a jestliže nedopadá, tak se to projeví jako pozvolné tmavnutí obrazu. Těchto jevů se dá zbavit pomocí tzv. flat fieldu. Jde o obrázek který se nasnímá proti rovnoměrně osvětlené bílé ploše. Tímto snímkem se pak vydělí snímaná scéna. Pozor, i flat field trpí offsetem a termickým šumem a proto se musí nasnímat i dark frame pro flat field se stejně dlouhou expozicí a odečít od něj tento dark i offset

Zpracování Kromě raw snímků musím nasnímat: Offset: 5-9 snímků Dark frame: 5-9 snímků Flat field: 5-9 snímků Flat dark frame: 5-9 snímků Všechny tyto snímky se zmediánují a vytvoří tak tzv. master (někdy tzv. super) snímky (master dark, master flat, master offset), které budou odpovídat nejběžnějším hodnotám daných sníků. Tyto master snímky jsou právě ty, které použijeme při úpravách. Kuchařna pro vaření astro obrázků: výsledný snímek = rawsnímek flat ( rawdark offset ) ( flatdark offset ) offset offset

Zpracování Máme-li všechny snímky zbavené různých vad pak můžeme přejít ke druhé části zpracování a tou je sčítání snímků Sčítáním se zvyšuje odstup signálu od šumu a to s odmocninou počtu snímků (to znamená že 1000 snímků s expozicí 1s není to samé jako 10 expozic po 100s) Abychom mohli obrazy sčítat musí být obrazy sesazeny ( registrované ) (hvědy na všech snímcích musí být na stejných místech) Je jasné, že sčítání, ale i předešlé úpravy většího počtu snímků bez speciálního programu bude časově a psychycky dost náročné

Zpracování Programy Picture wiew - velmi dobrý program umožňující snad všechny možné úpravy obrazu včetně sčítání a odečítání. Na internetu je možné stáhnout i trial verzi na 30 dní (ale dá se stáhnout vylepšení a pak je tento program bez omezení) Program není automatický- umožňuje sečíst snímky, které jinde automaticky nejdou složit, ale sčítání velkého počtu símku nedoporučuji (z vlastní zkušenosti)

Zpracování Programy Registar plně automatický profesionální program, s kterým sice nemám žádné zkušenosti, ale hodně astrofotografů ho vlastní a všude na něj jsou slyšet jen samé chvalospěvy Bohužel tento program není zadarmo (asi 150USD). Což amatéra od používání asi odradí

Zpracování Programy Iris další program pro zpracování astro snímků umožňuje všechny úpravy o kterých byla řeč výše plus fotometrii, spracování spekter, navádění některých typů dalekohledů, a další různé speciální funkce a to vše automaticky Nejlepší na něm je to, že je zadarmo Dále se budu zabívat právě tím, jak v tomto programu pracovat

Zpracování Iris Poměrně často updatovaný program Má dobrou podporu v pobobě tutoriálů Podle mě je po pochopení základní ideje programu i velice jednodochý na ovládání Některé funkce jsou opravdu profesionální ( např. Richardson-Lucy deconvolution algorithm který slouží pro opravení rozmazaných snímků na HST) +další funkce (a není jich tam málo)

Zpracování Program lze stáhnout zde: Iris http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm Jako nejlepší tutoriál k naučení (základů) ovládání Irisu doporučuji tento (je ze všech asi nejlepší co se týče korektnosti použití funkcí a je i nejnázornější). http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial3/doc13_us.htm