scene optable → measurementimport fullseye as fs; fs.ledger.sensor_diagonal_mm(sensor: 'dict') -> 'float' (実装を直接呼ぶなら import optscene; optscene.sensor_diagonal_mm(sensor: 'dict') -> 'float'、台帳から引くなら opsoptics.get("sensor_diagonal_mm"))センサの対角 [mm]。レンズのイメージサークルと比べて覆えるかを見る。
式: hypot(width * pixel_um, height * pixel_um) / 1000。有効画素数 × 画素ピッチ
から出す実寸で、「2/3 型」のような形式名は使わない(形式名は対角の呼称に
過ぎず、同じ呼称でも実寸が違う)。
sensor: sensor_spec の結果(kind == "sensor")。それ以外の dict や
カタログの生エントリは ValueError。レンズ側の image_circle_mm と直接比べるのが covers_sensor
(1 % の許容差つき)。lens_spec / vision_layout で視野を決める前の検算に。
optics の全 op は入力を検証してから計算する(黙って通さない):
_mm / _um / _deg / _mrad。mm と µm の取り違えは crash ではなく「もっともらしく間違った答え」なので、名前で防ぐ。大きさから単位を推測する処理は一切しない。ValueError — float('50') は成功してしまうため、未パースの設定値が長さとして通り抜ける(実測: thin_lens('50', '200') がもっともらしい 66.667 mm を返していた)。bool も True == 1 の暗黙昇格として拒否。ValueError(実数枠のみ。虚部の無言切り捨て・マスク剥がしを拒否)。NaN/Inf は全入力で ValueError。depth_of_field の過焦点距離以遠の far_mm = inf(それが過焦点距離の定義)と gaussian_beam のウエストでの wavefront_radius_mm = inf(平面波面の曲率半径)。どちらも有限の相棒(far_is_infinite / curvature_per_mm)を併せて返す。それ以外の無言 NaN/Inf は内部で検出して ValueError —「float64 が溢れた」と「答えが無限大」は別の主張なので、後者の顔で前者を返さない。optics.MAX_GRID(4096)、供給された場/PSF/開口は optics.MAX_FIELD_ELEMENTS(2^24)、ABCD 素子列は optics.MAX_SYSTEM_ELEMENTS(1024)、Zernike は MAX_ZERNIKE_TERMS(512)/ MAX_ZERNIKE_ORDER(40)/ MAX_ZERNIKE_BASIS(2^25)。小さな引数から巨大な内部確保が起きる経路(実測: n_max=40 × 4096² で 108 GB)を fail-closed で塞ぐ。| 物理的に不可能な状態も拒否: 偏光度 > 1 の Stokes ベクトル、負の透過率、負の強度、n- | m | が奇数などの不正な Zernike 添字。 |
py -3.11 examples/vision_layout_from_catalog.pymeasurement を入力に取れる)—
scene)scene_material · scene_plane · scene_sphere · scene_box · scene_cylinder · surface_defect · surface_finish · random_defects
Provenance: optscene.py — OPTICS operator registry. この per-op ノートは tools/opdocs.py md が自動生成(手編集しない)。
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