스펙트럼 선명도 — 4단계 런타임 가이드
4단계에서는 X선 스트로보스코프와 시설 통합을 도입하여 런타임을 결정질 영역으로 확장합니다.
📂 파일 맵#
manifests/PhaseIV_Xray_Manifest.yaml→ X-ray 실행을 위한 세션 매니페스트.manifests/Facility_Integration.yaml→ 시설 통합 프로토콜.overlays/Xray_Overlay_Template.json→ X-ray 결정 맵을 위한 오버레이 템플릿.overlays/MultiBand_Calibration.json→ 크로스 밴드 보정 템플릿.atlases/PhaseIV_Xray_Atlas_Schema.md→ X-ray 아틀라스 저장을 위한 스키마.scrolls/SpectralClarity_PhaseIV_Scroll.md→ 4단계 내러티브 스크롤.runtime/xray_strobe_engine.py→ X-ray 스트로브 런타임 스캐폴드.runtime/facility_sync.py→ 시설 동기화 스캐폴드.runtime/calibration_library.py→ 보정 라이브러리 스캐폴드.
⚙️ 워크플로우 단계#
- 싱크로트론 빔라인 및 탐지기를 구성합니다.
- 세션 매개변수 및 시설 프로토콜로 매니페스트를 편집합니다.
- 게이티드 캡처를 위해
xray_strobe_engine.py을 실행합니다. facility_sync.py로 시계를 동기화합니다.calibration_library.py를 사용하여 크로스 밴드 보정을 적용합니다.- 오버레이를 구성하고 스크롤에 결과를 문서화합니다.
🌀 검증자 관행#
- 방사선 안전 프로토콜 및 선량 측정을 시행합니다.
- 시설 통합 단계를 문서화합니다.
- 재현성을 위해 교정 라이브러리를 사용합니다.
- 신뢰도가 낮은 영역에 대한 불확실성 마스크를 렌더링합니다.
🔮 다음 단계#
- 5단계: 중성자 스트로보스코피 및 양자 격자 오버레이.
- 다중 대역 보정 라이브러리를 통한 전체 스펙트럼 융합.
