airy_pattern — OPTICS wave op

Datenarten: keineimage2d (ein Operator, der allein durch seine Argumente bestimmt ist — er nimmt kein Bild und keine Daten entgegen)

Aufruf: import optics; optics.airy_pattern(size=64, wavelength_um=0.55, f_number=5.6, pixel_pitch_um=0.5) (oder opsoptics.get("airy_pattern"))

Verwendung

Die beugungsbegrenzte PSF einer kreisförmigen Pupille (Airy-Muster).

> Die ausführliche Beschreibung unten ist der Originaltext — Zusammenfassung und Überschriften sind übersetzt.

`I(r) = [2*J1(v)/v]^2 with v = pi*r/(lambda*N), r` the radial

distance in the image plane, `N` the working f-number. Sampled on a

`size x size` grid centred between pixels for even *size* and on a pixel

for odd *size*. The normalisation is analytic (`I(0) = 1` by the

`v -> 0` limit), not a division by the sampled maximum: for odd *size*

the centre pixel is therefore exactly 1.0, and for even *size* the true

peak falls between pixels so the largest *sample* is below it (0.9679 at

`size = 8` with the defaults, measured). Rescaling to the sampled maximum

instead would quietly change the physics with the parity of the grid.

Returns a `(size, size)` float64 intensity image.

Ground truth it reproduces (measured, `tests/test_optics.py`): the first

dark ring sits at the first zero of `J1, r = 1.2197*lambda*N` — at

`lambda = 0.55 um, N = 5.6 that is 3.7567 um`, and the sampled

radial minimum lands at `3.760 um` on a 0.01 um grid (0.3 of a sample

away, which is the sampling, not an error); the peak is exactly 1.0 at the

centre and the pattern is symmetric to 1e-16.

The encircled energy inside that ring is the textbook 83.8% of the *whole

infinite* pattern — which a finite grid cannot measure: the Airy tails fall

off only as `1/r^3`, so a 25.6 um half-width grid reports 0.857 and a

51.2 um one 0.847 (both measured). The number is quoted here as physics,

not as something this op returns.

The `v -> 0` limit is evaluated explicitly as 1.0 rather than left to

`0/0`: that division is the classic silent-NaN in every hand-rolled Airy

routine, and the centre pixel is exactly where it bites.

Raises `ValueError: *size* outside [2, MAX_GRID]`; non-positive or

non-finite *wavelength_um*, *f_number*, *pixel_pitch_um*.

Scalar, aberration-free, unobstructed circular pupil, low NA. A central

obscuration (a mirror telescope) changes the ring structure; high NA needs a

vector treatment. For the *measured* PSF of a real system use

:func:psf_to_mtf on an image of a point source instead.

Familienweiter Eingabevertrag (fail-closed)

Jeder optics-Operator prüft seine Eingabe vor der Berechnung (nichts rutscht stillschweigend durch):

Einheiten stecken im Argumentnamen_mm / _um / _deg / _mrad. Eine Verwechslung von mm und µm stürzt nicht ab, sondern liefert eine plausibel aussehende falsche Antwort; der Name verhindert das. Aus der Größenordnung wird nie auf die Einheit geschlossen.

• **Strings lösen ValueError aus** — float('50') gelingt, sodass ein ungeparster Konfigurationswert als Länge durchrutschen würde (gemessen: thin_lens('50', '200') lieferte plausible 66,667 mm). bool wird als implizite Hochstufung True == 1 ebenfalls abgelehnt.

• **complex / Masked Arrays lösen ValueError aus (nur reelle Slots; das stille Verwerfen des Imaginärteils bzw. Abstreifen der Maske wird abgelehnt). NaN/Inf löst bei jeder Eingabe ValueError aus.**

Division durch null und Verwandtes wird namentlich abgelehnt: Brennweite 0, Krümmungsradius 0, Brechzahl <= 0, undurchlässige Blende (alles 0, die Normierung wird 0/0), PSF mit Summe <= 0, Stokes-Vektor mit S0 = 0 und ein Objekt im vorderen Brennpunkt (Bild im Unendlichen).

Nur zwei Operatoren liefern einen nicht-endlichen Wert, und beide halten das vertraglich fest: depth_of_field liefert jenseits der hyperfokalen Distanz far_mm = inf (genau das bedeutet die hyperfokale Distanz), und gaussian_beam liefert an der Taille wavefront_radius_mm = inf (der Krümmungsradius einer ebenen Wellenfront). Beide liefern zusätzlich einen endlichen Partner (far_is_infinite / curvature_per_mm). **Jedes andere stille NaN/Inf wird intern erkannt und löst ValueError aus** — "float64 ist übergelaufen" und "die Antwort ist unendlich" sind verschiedene Aussagen; die erste wird nie im Gewand der zweiten geliefert.

Größenobergrenzen: erzeugte Gitter durch optics.MAX_GRID (4096), übergebene Felder/PSFs/Blenden durch optics.MAX_FIELD_ELEMENTS (2^24), ABCD-Elementketten durch optics.MAX_SYSTEM_ELEMENTS (1024), Zernike durch MAX_ZERNIKE_TERMS (512) / MAX_ZERNIKE_ORDER (40) / MAX_ZERNIKE_BASIS (2^25). Damit werden Pfade fail-closed geschlossen, in denen ein kleines Argument eine riesige interne Allokation auslöst (gemessen: n_max=40 × 4096² braucht 108 GB).

Physikalisch unmögliche Zustände werden ebenfalls abgelehnt: Stokes-Vektor mit Polarisationsgrad > 1, negative Transmission, negative Intensität und ungültige Zernike-Indizes wie ungerades n-|m|.

Ausführlicher Anwendungsleitfaden

Leitfaden zur Familie optics_imaging

Referenzen (Beispieldaten, Literatur)

• Katalog der Beispieldaten (Download-URLs / Lizenzen) — 2-D nutzt skimage.data (BSD/Public Domain) plus synthetische Bilder, 3-D nennt Download-URLs echter Datenquellen (Stanford, PDS, …).

• Herkunft und Literatur der Operatoren — die Quellen der Forschung/Verfahren, auf denen diese Operatorfamilie beruht.

• Der kanonische Algorithmus (Autor, Jahr) und seine Anwendungen stehen im Familienleitfaden oben.

Ausführbare Beispiele (verifizierte Samples, die diesen Operator wirklich aufrufen)

optics_imagingpy -3.11 examples/optics_imaging.py

poc_veiling_glarepy -3.11 examples/poc_veiling_glare.py

Typkompatible Folge-Operatoren (nehmen image2d als Eingabe)

fraunhofer_pattern · psf_to_mtf · illumination_uniformity · render_through_lens · surface_defect · defocus_blur

Gleiche Kategorie (wave)

angular_spectrum_propagate · fraunhofer_pattern · gaussian_beam


*Provenance: optics.py — OPTICS Operator-Registry. Diese Notiz wird von tools/opdocs.py md erzeugt (nicht von Hand bearbeiten).*

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