render_through_lens — OPTICS imaging_sim op

数据种类:image2d × tableimage2d

调用:import lensimage; lensimage.render_through_lens(image, system, pixel_pitch_um=5.5, field_of_view=None, zones=3, noise=None, seed=0, illumination='traced', size=None, oversample=None)(或 opsoptics.get("render_through_lens"))

用法

把理想辐照度图像渲染成 *system* 背后的传感器会记录到的样子(`image2d`)。

> 以下的详细说明为原文 —— 摘要与标题已翻译。

*image* (H×W, non-negative) is the ideal (paraxial) image on a sensor of

*pixel_pitch_um* pixels centred on the optical axis; with *field_of_view*

(half field to the sensor corner: degrees for an object at infinity,

object height in mm otherwise) the picture is first zoomed so the corner

sees that field. Pipeline: (a) inverse distortion remap

(:func:distortion_map grid, `scipy.ndimage.map_coordinates` order 1);

(b) spatially varying blur — a `zones×zones` lattice of tile centres,

each with its own pixel-integrated :func:psf_from_opd (the +y-field PSF

rotated to the tile azimuth), blended with bilinear (tent) weights so

seams vanish; (c) relative illumination: `"traced"` = fraction of the

field's ray bundle that reaches the image (vignetting, from

:func:raytrace.ray_bundle) normalised to the axis, times cos⁴ (obliquity,

objects at infinity only), `"cos4" = the classic law alone, "none"`;

(d) sensor, when *noise* is `True or a dict `{"full_well": 20000,

"read_e": 3.0, "bits": 12, "exposure": 1.0, "dark_e": 0.0}``: electrons =

irradiance × exposure × full_well, Poisson shot noise

(:func:photoncount.photon_sample), Gaussian read noise, quantisation to

*bits*, returned as DN/(2^bits − 1). With `noise=None` the float

irradiance is returned untouched (deterministic; the noisy path is

deterministic for a given *seed* too).

*oversample* defaults to whatever keeps at least 2 PSF samples per pixel

(`max(4, ceil(2·λ·F#/pitch))`). Ground truth: a δ image through the

f/2 paraboloid gives the pixel-integrated Airy PSF; a checkerboard through

it comes back undistorted (correlation > 0.99); energy is conserved to 1 %

with illumination off; noise off is bit-reproducible.

该族通用的输入契约(fail-closed)

optics 的每个算子都先校验输入再计算(不让任何东西无声通过):

单位写进参数名 —— _mm / _um / _deg / _mrad。把 mm 和 µm 弄混不会崩溃,而是给出「看着合理却是错的答案」,所以用命名来防。这里绝不从数值大小去猜单位。

• **字符串一律 ValueError** —— float('50') 会成功,于是未解析的配置值会被当成长度混进来(实测:thin_lens('50', '200') 曾返回看着合理的 66.667 mm)。bool 也按 True == 1 的隐式提升拒绝。

• **complex / masked array 一律 ValueError(仅接受实数槽位;拒绝无声丢弃虚部或剥掉掩码)。所有输入中的 NaN/Inf 一律 ValueError**。

逐项点名拒绝除零及其近亲:焦距 0、曲率半径 0、折射率 <= 0、全不透明光阑(全为 0,归一化变成 0/0)、总和 <= 0 的 PSF、S0 = 0 的 Stokes 矢量、物体位于前焦点(像在无穷远)。

只有两个算子会返回非有限值,而且都写进了契约:depth_of_field 在超焦距以外返回 far_mm = inf(这正是超焦距的定义),gaussian_beam 在束腰处返回 wavefront_radius_mm = inf(平面波前的曲率半径)。两者都同时返回一个有限的搭档(far_is_infinite / curvature_per_mm)。**除此之外的无声 NaN/Inf 都在内部检出并 ValueError** ——「float64 溢出了」和「答案是无穷大」是两种不同的主张,不能拿后者的脸去交付前者。

尺寸上限:生成网格受 optics.MAX_GRID(4096)限制,传入的场/PSF/光阑受 optics.MAX_FIELD_ELEMENTS(2^24),ABCD 元件序列受 optics.MAX_SYSTEM_ELEMENTS(1024),Zernike 受 MAX_ZERNIKE_TERMS(512)/ MAX_ZERNIKE_ORDER(40)/ MAX_ZERNIKE_BASIS(2^25)。以 fail-closed 堵住「小参数引发巨大内部分配」的路径(实测:n_max=40 × 4096² 需要 108 GB)。

物理上不可能的状态同样拒绝:偏振度 > 1 的 Stokes 矢量、负透过率、负强度、n-|m| 为奇数等非法 Zernike 指标。

详细使用指南

optics_imaging 族使用指南

背景知识指南(该算子背后的物理与约定)

mv_cables — ケーブル(規格・速度・給電・ロボットケーブル)

mv_cameras — 産業用カメラメーカー(センサとの紐付け・ラインスキャン / TDI)

mv_frame_grabbers — フレームグラバーボード(光学系ではないが、撮れるかを決める)

mv_image_sensors — 産業用イメージセンサ(現行品中心)

mv_standards — カメラインターフェースの規格と団体

virtual_machine_vision — 仮想マシンビジョン — パラメータの洗い出しとオブジェクト模型

参考(示例数据・文献)

• 示例数据目录(下载 URL / 许可证) —— 2-D 用 skimage.data(BSD/公有领域)加合成图,3-D 给出真实数据源(Stanford/PDS 等)的下载 URL。

• 算子来历与参考文献 —— 该算子族所依据的研究/方法出处。

• 算法的正典(作者・年份)与用途见上面的族使用指南

可运行的示例(实际调用该算子并已验证的样例)

lens_defect_dataset_demopy -3.11 examples/lens_defect_dataset_demo.py

类型可衔接的下一个算子(可接受 image2d 作为输入)

fraunhofer_pattern · psf_to_mtf · illumination_uniformity · surface_defect · defocus_blur

同类别(imaging_sim)

psf_from_opd · distortion_map · defect_dataset · calibration_views


*Provenance: lensimage.py — OPTICS 算子登记表。本条目由 tools/opdocs.py md 自动生成(请勿手工编辑)。*

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