Antlia ALP-T 雙峰窄頻濾鏡 5nm SII&H-beta 2”
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Antlia ALP-T 雙峰窄頻濾鏡 5nm SII&H-beta 2”

ALP-T 雙波段 5nm SII&Hb濾光片是一款雙線通濾光片,可讓深紅色硫-II線和藍色氫-Beta線通過,並與單反彩色 (OSC) 相機一起使用或天文OSC相機。

NT$11,500

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ALP-T 雙波段 5nm SII&Hb濾光片是一款雙線通濾光片,可讓深紅色硫-II線和藍色氫-Beta線通過,並與單反彩色 (OSC) 相機一起使用或天文OSC相機。

它是流行的 Antlia ALP-T 雙波段 5nm Ha&OIII 濾鏡的重要補充,可使用 OSC 實現假彩色影像和窄帶星雲影像。當使用此濾鏡擷取資料時,記錄的星雲與背景的對比度比沒有它時更大。

這兩個雙波段濾光片的組合允許透過從 4 個通道(即 Ha/OIII/SII/Hb)捕獲光譜數據,使用 OSC 相機拍攝極窄帶影像。

這四個通道的光譜可以在後處理中分離並重新組合成各種調色板。產生的影像可用於傳統 RGB 平衡影像的亮度對比度增強或在各種流行的假彩色調色板(例如HO-Hb、S - H - O 、HS-OHb、HOO等)中建立影像。

為什麼設計SII&Hb頻段s pass而不是OIII&SII頻段?

此濾光片專用於捕捉 H-beta 和 SII 發射線。我們知道 SII 是單電離硫,它發出光譜中深紅色部分的光,超出 H-α,但H-β 對星雲發射線的貢獻經常被忽視,儘管它是第二大的H-α線後常見的氫排放。捕獲更多 OIII 將增強現有訊號,但不會提供更多資訊。

然而,Hb 有可能揭示使用 OIII 未見的結構,其設計目的是捕捉某些含有藍色光譜的星雲中的H-β發射線,這是H-α、SII和OIII濾光片無法捕捉到的,許多星雲影像將捕捉更多、更豐富的細節,以獲得具有卓越信噪比的結果。

一般認為 OIII 訊號對星雲影像的貢獻相對較弱,OIII 帶通靈敏度對於任何星雲濾波器來說都是一個重要的考慮因素。大多數彩色相機 (OSC) 使用 RGGB Bayer 模式。

與紅色或藍色像素相比,分配的綠色像素數量是紅色或藍色像素的兩倍,從而大大改善了 OIII 訊號的捕獲。

此外,透過使用 Antlia ALP-T Ha&O3 濾波器進行額外曝光,然後隔離 GB 通道,然後合成 OIII 通道以添加到堆疊中,可以實現更高的 OIII 訊號。

如果您只想將 SII 添加到 Ha&OIII 數據中,那麼最好購買一個 SII窄帶濾光片並實現更清潔的 SII 光譜發射。然而,我們的新濾波器設計 (SII&Hb) 包括 H-beta 發射線,它顯著改善了星雲對比度並改善了 Hb 區域的特徵分離。

Antlia ALP-T 雙頻 5nm Ha&OIII 濾波器:OIII 和 H-alpha 中具有 5nm 極窄通帶的雙頻濾波器,可實現更高的信噪比。 OSC 的對比度改進令人印象深刻。

Antlia ALP-T 雙帶 5nm SII&Hb 濾波器:具有 5nm H-beta 和 S-II 極窄通帶的雙帶濾波器。

此濾光片非常適合使用 OSC增加在硫和H-β範圍內發射的星雲的對比。它在 Hb 區域提供額外的功能分離和隔離。

Antlia ALP-T 雙波段濾光片上的先進多層塗層可有效隔離發射星雲中的紅色、Ha 線、藍綠、OIII 線、深紅色SII 和藍色H-β 線,幾乎完全抑制光密度( OD)4.5,針對光污染、月光和氣輝等不需要的波長。

結果是,ALP-T 雙頻 5nm Ha&OIII 和 SII&Hb 濾波器都能在OSC 影像中產生卓越的信噪比和更好的對比度。

主要特點及應用程式

經SII 672.4nm線和H-Beta 486.1nm線;

專門設計用於 DSLR、CMOS 和 CCD 彩色相機;

Ultra FWHM 5nm允許增加曝光時間;

建議與 ALP-T 雙頻 5nm Ha&OIII 濾波器一起使用,以創建具有更好信噪比和4 個通道之間更好隔離的圖像;

抑制不必要的波長上的光密度 (OD)4.5 可提高訊號雜訊比;

極其陡峭的帶通和未安裝尺寸的黑色邊緣,以最大限度地減少內部反射;

理想的平頂和中等帶通,減少頻譜下移;

雙面拋光基材上的離子槍輔助沉積鍍膜技術使其成為最一致、最精確的光污染抑制濾光片;

設計用於抑制 Bortle 等級 1 至 Bortle 等級 8 的人工照明;

也可用作單色相機的窄頻濾光片,以節省成像時間;

近紅外線 (NIR) 被阻擋至 1100nm 。



更多細節請參考 

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