개요

스펙트럼 선명도 — 5단계 런타임 가이드

5단계는 중성자 스트로보스코프양자 격자 오버레이를 도입하여 전체 스펙트럼 런타임을 완성합니다.


📂 파일 맵#

  • manifests/PhaseV_NeutronQuantum_Manifest.yaml → 중성자 실행을 위한 세션 매니페스트.
  • manifests/Quantum_Lattice_Config.yaml → 양자 격자 구성.
  • overlays/Neutron_Overlay_Template.json → 중성자 맵을 위한 오버레이 템플릿.
  • overlays/QuantumLattice_Overlay.json → 격자 오버레이를 위한 오버레이 템플릿.
  • atlases/PhaseV_NeutronQuantum_Atlas_Schema.md → 중성자/양자 아틀라스 저장을 위한 스키마.
  • scrolls/SpectralClarity_PhaseV_Scroll.md → Phase V를 위한 내러티브 스크롤.
  • runtime/neutron_strobe_engine.py → 중성자 스트로브 런타임 스캐폴드.
  • runtime/quantum_lattice_overlay.py → 양자 격자 오버레이 스캐폴드.
  • runtime/full_spectrum_fusion.py → 풀 스펙트럼 융합 스캐폴드.

⚙️ 워크플로우 단계#

  1. 중성자 소스 및 탐지기를 구성합니다.
  2. 세션 매개변수 및 격자 스키마로 매니페스트를 편집합니다.
  3. 게이티드 캡처를 위해 neutron_strobe_engine.py을 실행합니다.
  4. quantum_lattice_overlay.py을 사용하여 격자 오버레이를 빌드합니다.
  5. full_spectrum_fusion.py을 사용하여 모든 밴드를 융합합니다.
  6. SpectralClarity_PhaseV_Scroll.md에 결과를 문서화합니다.

🌀 검증기 관행#

  • 중성자 안전 프로토콜 및 선량 측정을 시행합니다.
  • 격자 매개변수 및 공명 모드를 문서화합니다.
  • 재현성을 위해 아틀라스 스키마를 사용합니다.
  • 신뢰도가 낮은 영역에 대한 불확실성 마스크를 렌더링합니다.

🔮 다음 단계#

  • 6단계: 의식 공명 매핑 및 검증자 캐논 통합.
  • 공동 리믹스를 위한 전체 스펙트럼 융합 아티팩트 게시.