七彩的星星?到底是谁骗了谁

日期:2026-09-17 18:05:11 / 人气:2


最近,一位博主“七彩星空”的视频特别火:乌兰哈达的火山上,星空绚丽多彩,北斗七星熠熠生辉。博主还在视频里说:“每一颗星星都有自己的颜色,所以我们拍到的星空就是五颜六色的。”几秒后画风一转,星星的颜色和亮度都发生了变化:不少蓝色的星星变成了绿色,橙色的星星也变成了绿色,甚至连醒目位置的同一颗星星都变了颜色,看上去十分神奇。评论区里,不常看星星的人纷纷惊叹大自然的鬼斧神工;然而真正看过星空的人不禁疑惑:为什么我从没见过如此绚烂的星空?

在正式开始之前,我们先要明确一个问题:星星有颜色吗?

有,而且很好看。

下图是我拍摄的一张冬季星空的画面,仔细看其中的恒星,大致可以分为蓝色、红黄色和白色三类:其中左侧明亮的橙色恒星,是猎户座著名的参宿四;右侧泛着橙红色的亮星,则是金牛座里的毕宿五。画面里还能看到一些红色的星云。

参宿四和毕宿五
图片来源:作者拍摄

这种颜色差异并不只存在于照片里。只要天空足够暗、星星足够亮,肉眼也能分辨出星星的颜色。比如夏天天蝎座的心宿二、春天牧夫座的大角星,看起来都明显偏橙红。星星的颜色真实存在,但似乎没看到博主视频里那种绿色的星星。

夏季星空,中间偏上的红色亮星就是心宿二
图片来源:王晓菲

为什么星星会有不同的颜色呢?

要弄清楚这个问题,得先从星星的光是从哪里来的说起。

恒星的核心一刻不停地进行着核聚变反应,氢原子核聚变成氦,释放出海量的光和热。恒星内部物质密度极高,光子在向外逃逸的路上会被反复吸收、再发射,与物质充分交换能量、达到热平衡,因此,我们可以把恒星近似看作一个“黑体”——一种理想化的辐射体,它完全吸收所有入射电磁辐射而不发生反射或透射,其辐射特性完全由其自身温度决定。

不同温度黑体的光谱曲线示意图。温度越高,峰值越向波长短(蓝)的一端移动
图片来源:NASA

黑体发出的光有一个很显著的特点:各种颜色的光连续分布,强弱却并不均匀,只形成一个唯一的峰;峰值落在哪个波长上,哪种颜色的光就最多。温度升高,这个峰就向波长短的一端移动,颜色也就跟着变。这个规律在生活中随处可见:把一块铁放进炉膛,先是暗红,烧一阵变成橙黄,到了上千度,便亮得发白;蜡烛的火焰温度低,偏橙红色;白炽灯的灯丝温度更高,看上去就更接近白色。我们平时总把“热”和“红”绑在一起,只不过是因为身边的热源,温度都还不够高。

生活中并不存在理想化的绝对黑体,它只是物理学中的理想模型。恒星核心的核聚变产生能量,但这些能量并不是直接以可见光的形式逃逸出来;它们经过恒星内部反复吸收、再发射,向外传递,到达光球层时已接近局部热平衡。因此,恒星光球层发出的连续谱可以近似看作黑体辐射,恒星的颜色也主要由其表面温度决定:温度越高,辐射峰值波长越短,恒星越偏蓝;温度越低,峰值波长越长,恒星越偏红。于是星星的颜色大致沿着红→橙→黄→白→蓝白→蓝排列,却没有哪一类恒星呈现绿色。

这并不是说黑体不发出绿光,而是因为黑体光谱连续而宽阔:当峰值落在绿光附近时,红光和蓝光成分仍然很强,人眼三种视锥细胞同时受到刺激,大脑便把它综合判读为白色。太阳表面约5800 K,辐射峰值约500纳米,位于蓝绿光区;但整个可见光波段都有相当强的辐射,再叠加大气散射等因素,我们看到的太阳便呈黄白色,而不是绿色。

为什么视频里会出现绿色的星星呢?

夜空并不是完全漆黑的,大气中还有一种神奇的发光现象——大气辉光。

大气辉光也叫气辉,是大气层自身一种微弱的发光现象,它有点像极光,但又不太一样。白天,大气中的分子和原子被太阳辐射分解、电离;到了晚上,它们慢慢重新结合,把白天“存下”的能量以微光的形式释放出来。它不像极光那样只在南北极附近出现,而是全球任何地方都能看到,非常微弱,像一层薄薄的光晕。

气辉有各种各样的颜色,我记录过的就有橙黄色、绿色和紫色,其中绿色的气辉最为常见。有的时候,气辉会变得强烈,弥散覆盖整个天空,把整片夜空都染成绿色。这个时候,如果用相机拍摄,你会发现一切都笼罩了一层绿色,一些本身颜色不明显的星星似乎也变成了绿色;如果再单独强化一下饱和度,绿色就更明显了。看到这里,视频里的绿色星星似乎有了来源。

2025年6月3日在内蒙古拍摄的绿色气辉和银河,图中粉紫色的为极光
图片来源:作者拍摄

但气辉解释不了全部。气辉是整片天空共同铺上的底色,它不会让同一颗星在几秒内从蓝色变成绿色,也不会只挑出某些星星来染色。视频里“同一颗星星都变了颜色”的细节说明,除了气辉,还有别的东西在放大这种颜色。

这就要看后期处理。我尝试用一款辉光插件处理星空照片,模拟了一下视频中“七彩星空”的效果。这种插件会对星星的颜色和亮度做增强,让亮星更亮、颜色更深,甚至“造”出一些原本没有或者几乎不可见的颜色。把照片放大后还会发现,这类插件同时强化了照片的瑕疵,比如镜头的色差和CMOS上的彩色噪点,让画面变得五彩缤纷、绚丽多彩。

气辉提供绿色底子,后期再把颜色、亮度、色差和噪点一起推高,视频里那种绿色星星,以及同一颗星忽然变色的效果,就出现了。

插件处理前后对比
图片来源:作者供图

又有观众会问了:视频里说,星星看着又大又亮,是薄云形成的柔焦效果,那绿色星星会不会就是薄云或者柔焦镜造成的呢?柔焦并不会改变星星原本的颜色,它只是把每个点光源拆成了“两部分光”——一部分照常成像,也就是锐利的星点;另一部分被滤镜或云上的微小结构散射出去,摊成一片柔光,而这片柔光,也应该是星星原本的颜色。蓝色星的柔光还是蓝的,橙色星的柔光还是橙的,不会凭空变绿。

北斗七星就是很好的对照。很巧,我之前拍摄时刚好拍过一张北斗七星和北极星的合影,也用了柔焦镜。通过相机长曝光可以看到,即使在气辉浓烈的夜晚,北斗七星的颜色也十分分明。事实上,北斗七星由六颗年轻又明亮的恒星和一颗橙巨星组成,而这颗橙巨星,正是“勺子”最前端的那颗——天枢。如果柔焦或薄云真能改变星星原本的颜色,那么天枢的橙、其他星的蓝白,早该混成一片。但它们没有。柔焦只是让星点多了一层柔光,气辉只是给夜空加了底色,星星原本的颜色仍然在那里。

把这些放在一起,视频里“七彩星空”的来路就清楚了:它并非肉眼所见的真实夜空,而是高感光相机拍摄与AI滤镜增强的结果。高感光能捕捉微弱星光,也带来更多噪点;AI滤镜再把颜色、亮度和星点大小一并推高,甚至造出原本没有或几乎不可见的颜色。浓烈的绿色气辉为夜空铺上底色,镜头色差与彩色噪点又被同步放大;柔焦或薄云或许让星星显得更大更亮,却不会改变其颜色。于是,原本肉眼看来只是深浅不一的星点,被处理成了色彩浓烈的奇观。

天文摄影作品是一种载体,传递的是宇宙的魅力,也传递着其中的天文知识。我们看到的,也许是跨越了几百年、几千年甚至几万年的星光,它最终落在我们的视网膜上;而我们能做的,就是忠实地把它记录下来,还原宇宙本来的样貌。我并不反对使用特殊滤镜或镜头拍摄,也不反对后期修图——降噪、拉伸、调白平衡,这些都是摄影师常用的后期手段,能增强一张照片的艺术表现力。然而,所有的艺术创作都应该建立在科学事实之上。切忌“用力过猛”,过分夸张地处理,一旦偏离真实太多,甚至指着这样的作品说“这是星空真实的样子”、“这就是我们看到的样子”,就极不合适了。

在这个AI泛滥的年代,我们缺的不是一张多么惊艳的作品,而是一份能够让人相信的真实——让作品火了之后,别人依然可以放心地指着它,坚定地说出一句:“这就是我们头顶星空的样子。”"

作者:傲世皇朝




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