{"id":17864,"date":"2026-09-26T15:17:40","date_gmt":"2026-09-26T13:17:40","guid":{"rendered":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/?p=17864"},"modified":"2026-09-26T15:17:40","modified_gmt":"2026-09-26T13:17:40","slug":"tuto-lrgb-pixinsight-traiter-galaxie-assemblage-couleur-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/tuto-lrgb-pixinsight-traiter-galaxie-assemblage-couleur-2026\/","title":{"rendered":"Tutoriel LRGB : traiter une galaxie dans PixInsight, de l&rsquo;assemblage \u00e0 la couleur (2026)"},"content":{"rendered":"<p>Une cam\u00e9ra monochrome peut produire de belles images en couleur. Pour cela, on photographie le m\u00eame objet \u00e0 travers plusieurs filtres, puis on assemble les images obtenues. Avec une couche de luminance en compl\u00e9ment, on peut travailler s\u00e9par\u00e9ment les d\u00e9tails et les couleurs : c&rsquo;est le principe du traitement LRGB.<\/p>\n<p>Dans ce tutoriel, vous allez assembler vos couches rouge, verte et bleue, cr\u00e9er un masque simple pour retoucher une galaxie sans modifier tout le ciel, puis ajouter la luminance.<\/p>\n<h2>Comprendre d&rsquo;o\u00f9 vient la couleur<\/h2>\n<p>La cam\u00e9ra mono mesure une quantit\u00e9 de lumi\u00e8re pour chaque pixel. Le filtre plac\u00e9 devant elle d\u00e9termine la partie du spectre enregistr\u00e9e.<\/p>\n<p>Avec un filtre rouge, vous obtenez donc une image en niveaux de gris qui repr\u00e9sente la lumi\u00e8re re\u00e7ue dans le rouge. M\u00eame principe avec les filtres vert et bleu. Le logiciel affecte ensuite chaque image au canal correspondant.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>R<\/strong> (rouge) : fournit le canal rouge<\/li>\n<li><strong>G<\/strong> (vert) : fournit le canal vert<\/li>\n<li><strong>B<\/strong> (bleu) : fournit le canal bleu<\/li>\n<li><strong>L<\/strong> (luminance) : apporte une image de luminosit\u00e9 riche en d\u00e9tails, si les acquisitions sont de bonne qualit\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n<p>R + G + B donnent d\u00e9j\u00e0 une image couleur. La couche L vient ensuite compl\u00e9ter le r\u00e9sultat. Une seule image monochrome prise sans filtres ne suffit pas \u00e0 retrouver les couleurs r\u00e9elles de l&rsquo;objet. La NASA illustre ce principe avec une <a href=\"https:\/\/science.nasa.gov\/solar-system\/planets\/mars\/mars-three-color-composite\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">composition r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 travers trois filtres<\/a>.<\/p>\n<h2>1. Pr\u00e9parer les quatre images de d\u00e9part<\/h2>\n<p>Pour suivre ce tutoriel, il vous faut PixInsight et quatre images du m\u00eame champ : L, R, G et B.<\/p>\n<p>Ces images doivent d\u00e9j\u00e0 avoir \u00e9t\u00e9 calibr\u00e9es et empil\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment par filtre. On les appelle des masters. L&rsquo;acquisition et l&#8217;empilement constituent une \u00e9tape pr\u00e9alable : vous prenez plusieurs poses dans chaque filtre, puis les regroupez pour am\u00e9liorer le rapport entre le signal et le bruit.<\/p>\n<p>Avant l&rsquo;assemblage, v\u00e9rifiez trois points :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Les \u00e9toiles se superposent.<\/strong> Si n\u00e9cessaire, alignez les masters avec StarAlignment, en utilisant une r\u00e9f\u00e9rence commune.<\/li>\n<li><strong>Les dimensions et le cadrage sont identiques.<\/strong> Recadrez toutes les couches de la m\u00eame fa\u00e7on pour supprimer les bordures inutilisables. Si vos images couleur ont \u00e9t\u00e9 prises en binning 2 et la luminance en binning 1, elles doivent \u00eatre remises \u00e0 la m\u00eame \u00e9chelle et correctement align\u00e9es.<\/li>\n<li><strong>Le fond de ciel ne pr\u00e9sente pas de fort gradient.<\/strong> Une correction avec DynamicBackgroundExtraction ou AutomaticBackgroundExtractor peut \u00eatre n\u00e9cessaire. Les flats corrigent notamment le vignettage et les poussi\u00e8res ; ils ne remplacent pas syst\u00e9matiquement une correction du gradient du ciel.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Conservez les masters d&rsquo;origine et travaillez sur des copies. L&rsquo;importance de l&rsquo;alignement, du cadrage commun et de la pr\u00e9paration du fond de ciel est \u00e9galement expliqu\u00e9e dans le <a href=\"https:\/\/siril.org\/fr\/tutorials\/rgb_composition\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">tutoriel officiel Siril sur la composition RVB<\/a>.<\/p>\n<h2>2. Assembler les couches rouge, verte et bleue<\/h2>\n<p>Ouvrez vos quatre masters dans PixInsight. Pour les reconna\u00eetre facilement, donnez-leur des identifiants comme master_R, master_G, master_B et master_L.<\/p>\n<p>Ouvrez LRGBCombination, r\u00e9initialisez ses r\u00e9glages, puis :<\/p>\n<ul>\n<li>D\u00e9cochez L pour garder uniquement les trois canaux couleur.<\/li>\n<li>Affectez master_R au canal R.<\/li>\n<li>Affectez master_G au canal G.<\/li>\n<li>Affectez master_B au canal B.<\/li>\n<li>Ex\u00e9cutez le processus globalement pour cr\u00e9er une nouvelle image.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Vous obtenez votre premi\u00e8re image RGB. Une dominante ou un aspect tr\u00e8s sombre \u00e0 ce stade ne signifie pas que l&rsquo;assemblage a \u00e9chou\u00e9 : il reste \u00e0 \u00e9talonner les couleurs et \u00e0 rendre les faibles signaux visibles.<\/p>\n<h2>3. \u00c9talonner les couleurs avant les retouches<\/h2>\n<p>Utilisez PhotometricColorCalibration, ou PCC. Cet outil s&rsquo;appuie sur les \u00e9toiles du champ et des r\u00e9f\u00e9rences de catalogue pour \u00e9quilibrer les canaux.<\/p>\n<p>Travaillez sur l&rsquo;image RGB encore lin\u00e9aire, c&rsquo;est-\u00e0-dire avant qu&rsquo;un \u00e9tirement soit r\u00e9ellement appliqu\u00e9 aux pixels. Renseignez les coordonn\u00e9es du champ, la focale et la taille des pixels demand\u00e9es par l&rsquo;outil. Elles doivent correspondre \u00e0 l&rsquo;image trait\u00e9e, notamment si elle provient d&rsquo;une acquisition avec binning. Lancez le processus et v\u00e9rifiez qu&rsquo;il se termine sans erreur. Le <a href=\"https:\/\/pixinsight.com.ar\/en\/processing-examples\/pcc-51.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">tutoriel PCC d&rsquo;Alejandro Tombolini<\/a> pr\u00e9cise ce pr\u00e9requis de lin\u00e9arit\u00e9.<\/p>\n<p>Si une dominante verte ind\u00e9sirable subsiste, SCNR peut aider : choisissez Green, la protection Average Neutral, puis comparez l&rsquo;avant\/apr\u00e8s en adaptant Amount. Cette correction reste facultative ; une valeur maximale appliqu\u00e9e syst\u00e9matiquement peut retirer trop de couleur. Le <a href=\"https:\/\/jonrista.com\/the-astrophotographers-guide\/pixinsights\/scnr\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">guide SCNR de Jon Rista<\/a> d\u00e9taille cette utilisation apr\u00e8s l&rsquo;\u00e9talonnage.<\/p>\n<h2>4. Faire appara\u00eetre les d\u00e9tails avec un \u00e9tirement<\/h2>\n<p>Dans PixInsight, ScreenTransferFunction, ou STF, permet de voir une image sombre sans changer ses pixels. Un aper\u00e7u STF ne constitue donc pas un \u00e9tirement enregistr\u00e9 dans l&rsquo;image.<\/p>\n<p>Pour un premier essai simple :<\/p>\n<ol>\n<li>Affichez votre RGB avec une STF automatique, en gardant les canaux RGB li\u00e9s apr\u00e8s l&rsquo;\u00e9talonnage.<\/li>\n<li>Ouvrez HistogramTransformation.<\/li>\n<li>Glissez le triangle de nouvelle instance de STF sur la barre inf\u00e9rieure de HistogramTransformation pour transf\u00e9rer les r\u00e9glages.<\/li>\n<li>D\u00e9sactivez l&rsquo;affichage STF, puis appliquez HistogramTransformation \u00e0 la RGB.<\/li>\n<li>V\u00e9rifiez le r\u00e9sultat. Si le c\u0153ur devient trop blanc ou les faibles extensions disparaissent, annulez et choisissez un \u00e9tirement plus doux.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Proc\u00e9dez s\u00e9par\u00e9ment sur la couche L. Les deux images doivent pr\u00e9senter une luminosit\u00e9 coh\u00e9rente avant leur assemblage final. Le transfert STF vers l&rsquo;histogramme est expliqu\u00e9 dans le <a href=\"https:\/\/pixinsight.com.ar\/en\/section\/starting-with-pixinsight-18.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">guide de prise en main de PixInsight Resources<\/a>.<\/p>\n<h2>5. Cr\u00e9er un masque simple pour la galaxie<\/h2>\n<p>Un masque indique au logiciel o\u00f9 appliquer une retouche. Imaginez un pochoir, avec des bords progressifs :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wei\u00df<\/strong> : le traitement s&rsquo;applique enti\u00e8rement<\/li>\n<li><strong>Schwarz<\/strong> : la zone est prot\u00e9g\u00e9e<\/li>\n<li><strong>Gris<\/strong> : le traitement s&rsquo;applique partiellement<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pour augmenter les couleurs de la galaxie tout en pr\u00e9servant le fond de ciel, cherchez donc un masque avec la galaxie claire et le ciel sombre.<\/p>\n<p>S\u00e9lectionnez votre RGB \u00e9tir\u00e9e, puis ouvrez RangeSelection. R\u00e9initialisez ses r\u00e9glages, cochez Lightness et ouvrez l&rsquo;aper\u00e7u en temps r\u00e9el.<\/p>\n<ul>\n<li>Laissez Upper limit \u00e0 1, avec Invert, Link range limits et Screening d\u00e9coch\u00e9s.<\/li>\n<li>Ajustez progressivement Lower limit pour \u00e9carter le fond de ciel tout en conservant les bras de la galaxie.<\/li>\n<li>R\u00e9glez Fuzziness pour rendre la s\u00e9lection moins abrupte.<\/li>\n<li>Ajustez Smoothness pour adoucir les contours.<\/li>\n<li>G\u00e9n\u00e9rez le masque lorsque la s\u00e9lection convient.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si seuls le noyau et quelques \u00e9toiles restent clairs, votre s\u00e9lection est trop restrictive pour retoucher les bras. Si une grande zone de ciel devient claire autour de la galaxie, elle est trop large. Il n&rsquo;existe pas de valeur universelle : le bon r\u00e9glage d\u00e9pend de votre image et de son \u00e9tirement.<\/p>\n<p>Les \u00e9toiles brillantes peuvent aussi \u00eatre s\u00e9lectionn\u00e9es. Ce premier masque n&rsquo;isole donc pas parfaitement la galaxie, mais il permet d\u00e9j\u00e0 de comprendre et de pratiquer les retouches locales. Pour approfondir les r\u00e9glages, consultez la partie consacr\u00e9e aux masques du <a href=\"https:\/\/ciel-astro-ccd.com\/wp\/traitement_images\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">tutoriel de Richard Beauregard<\/a>.<\/p>\n<h2>6. Appliquer le masque et renforcer les couleurs<\/h2>\n<p>Activez l&rsquo;image RGB, puis utilisez Mask &gt; Select Mask et choisissez le masque cr\u00e9\u00e9. V\u00e9rifiez qu&rsquo;il est activ\u00e9.<\/p>\n<p>Avec l&rsquo;affichage par d\u00e9faut, une superposition rouge montre les zones prot\u00e9g\u00e9es. Pour voir les vraies couleurs, d\u00e9sactivez Show Mask. Le masque continue d&rsquo;agir : masquer son affichage et d\u00e9sactiver sa protection sont deux actions diff\u00e9rentes. Les <a href=\"https:\/\/pixinsight.com.ar\/en\/articles\/mask-46.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">commandes de gestion des masques<\/a> sont d\u00e9taill\u00e9es par Alejandro Tombolini.<\/p>\n<p>Ouvrez maintenant CurvesTransformation :<\/p>\n<ol>\n<li>Activez l&rsquo;aper\u00e7u en temps r\u00e9el.<\/li>\n<li>S\u00e9lectionnez S, la saturation.<\/li>\n<li>Placez un point vers le milieu de la diagonale et relevez-le l\u00e9g\u00e8rement.<\/li>\n<li>Observez la galaxie, les \u00e9toiles et les transitions avec le ciel.<\/li>\n<li>Appliquez si le r\u00e9sultat vous convient.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Commencez par une petite correction. Les bras peuvent gagner en couleur sans que le bruit du fond de ciel devienne beaucoup plus visible. Avant un nouveau passage, r\u00e9initialisez la courbe pour \u00e9viter de r\u00e9p\u00e9ter involontairement le m\u00eame r\u00e9glage.<\/p>\n<h2>7. Inverser le masque pour travailler le ciel<\/h2>\n<p>Choisissez Mask &gt; Invert Mask. R\u00e9affichez temporairement la superposition : la galaxie doit maintenant \u00eatre davantage prot\u00e9g\u00e9e et le fond de ciel davantage accessible.<\/p>\n<p>Avec CurvesTransformation, vous pouvez r\u00e9duire doucement la saturation du ciel si des taches color\u00e9es subsistent : s\u00e9lectionnez S et abaissez l\u00e9g\u00e8rement la courbe. Pour assombrir le ciel, s\u00e9lectionnez plut\u00f4t RGB\/K et abaissez tr\u00e8s l\u00e9g\u00e8rement un point m\u00e9dian. Comparez l&rsquo;aper\u00e7u avant d&rsquo;appliquer chaque correction.<\/p>\n<p>Le but est d&rsquo;obtenir un fond r\u00e9gulier, tout en gardant les faibles extensions. \u00c9vitez de le pousser au noir absolu : cela peut faire dispara\u00eetre du signal utile et cr\u00e9er une transition visible autour de la galaxie.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s cette retouche, utilisez Mask &gt; Remove Mask pour pr\u00e9parer les op\u00e9rations globales.<\/p>\n<h2>8. Ajouter la luminance pour retrouver les d\u00e9tails<\/h2>\n<p>Une convolution peut adoucir la RGB avant l&rsquo;ajout de L. Cette \u00e9tape peut limiter certains d\u00e9fauts de couleur, mais elle reste optionnelle. Pour l&rsquo;essayer, appliquez un l\u00e9ger Convolution sur une copie de la RGB, sans masque actif. V\u00e9rifiez ensuite que l&rsquo;assemblage ne cr\u00e9e pas de halos color\u00e9s autour des \u00e9toiles.<\/p>\n<p>Pour combiner la luminance avec les couleurs :<\/p>\n<ol>\n<li>Ouvrez LRGBCombination et r\u00e9initialisez ses r\u00e9glages.<\/li>\n<li>Cochez uniquement L, puis choisissez votre luminance pr\u00e9par\u00e9e.<\/li>\n<li>D\u00e9cochez R, G et B.<\/li>\n<li>Appliquez cette fois le processus sur l&rsquo;image RGB existante.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Comparez le r\u00e9sultat \u00e0 la RGB seule. La luminance doit apporter du d\u00e9tail sans rendre les couleurs excessivement p\u00e2les. Si n\u00e9cessaire, revoyez l&rsquo;\u00e9quilibre de luminosit\u00e9 entre L et RGB, puis testez une contribution L plus faible. Cette m\u00e9thode d&rsquo;application est d\u00e9crite par Juan Conejero sur le <a href=\"https:\/\/www.pixinsight.com\/forum\/index.php?threads\/l-l-rgb-combines.1092\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">forum PixInsight<\/a>.<\/p>\n<h2>V\u00e9rifier et enregistrer l&rsquo;image<\/h2>\n<p>Observez l&rsquo;image enti\u00e8re, puis quelques zones \u00e0 100 % : le c\u0153ur de la galaxie, les bras faibles et des \u00e9toiles brillantes. Un liser\u00e9 color\u00e9 peut r\u00e9v\u00e9ler un mauvais alignement ; un halo autour de la galaxie peut venir d&rsquo;un masque trop abrupt ou d&rsquo;une correction trop forte.<\/p>\n<p>Gardez une version de travail dans PixInsight. Pour poursuivre les retouches ailleurs, exportez une copie en TIFF 16 bits. Pour le blog, pr\u00e9parez une version redimensionn\u00e9e en JPEG, convertie en sRGB pour un affichage courant sur le Web.<\/p>\n<p>Votre premier objectif est une galaxie lisible, des couleurs \u00e9quilibr\u00e9es et des transitions discr\u00e8tes. Enregistrez cette version avant de tenter des corrections suppl\u00e9mentaires : elle vous servira de point de comparaison pour juger si chaque retouche am\u00e9liore r\u00e9ellement l&rsquo;image.<\/p>\n<p><em>Quellen: <a href=\"https:\/\/pixinsight.com.ar\/en\/processing-examples\/pcc-51.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tutoriel PCC &#8211; Alejandro Tombolini<\/a> ; <a href=\"https:\/\/jonrista.com\/the-astrophotographers-guide\/pixinsights\/scnr\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Guide SCNR &#8211; Jon Rista<\/a> ; <a href=\"https:\/\/pixinsight.com.ar\/en\/section\/starting-with-pixinsight-18.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Guide de prise en main &#8211; PixInsight Resources<\/a> ; <a href=\"https:\/\/ciel-astro-ccd.com\/wp\/traitement_images\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tutoriel masques &#8211; Richard Beauregard<\/a> ; <a href=\"https:\/\/siril.org\/fr\/tutorials\/rgb_composition\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tutoriel composition RVB &#8211; Siril<\/a> ; <a href=\"https:\/\/www.pixinsight.com\/forum\/index.php?threads\/l-l-rgb-combines.1092\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Forum PixInsight &#8211; Juan Conejero<\/a><\/em><\/p>\n<p><em>Siehe auch auf Deep Space Astronomy: <a href=\"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/deconvolution-en-astronomie-de-hubble-a-blurxterminator\/\">D\u00e9convolution en astronomie : de Hubble \u00e0 BlurXTerminator<\/a> ; <a href=\"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/player-one-astronomy-pourquoi-cette-marque-a-conquis-les-astrophotographes\/\">Player One Astronomie<\/a><\/em><\/p>\n<p><em>Unterschrift: CBurkhalter<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un tutoriel complet pour traiter une galaxie en LRGB dans PixInsight : assemblage des couches RGB, \u00e9talonnage des couleurs, \u00e9tirement, masque, retouches locales et ajout de la luminance. \u00c9tape par \u00e9tape, pour d\u00e9butants et interm\u00e9diaires.<\/p>","protected":false},"author":187,"featured_media":17863,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[827],"tags":[],"class_list":["post-17864","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualites"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17864","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/187"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17864"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17864\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17865,"href":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17864\/revisions\/17865"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17863"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17864"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17864"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/deep-space-astronomy.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17864"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}