構成の概要
| システム | 光学プローブ | 制御ユニット | 検出器チャンネル | ハードウェアプラットフォーム |
|---|---|---|---|---|
| PTA1 | LSS1 | ZEON | 1 | SQA1プラットフォームがベース |
| PTA2 | LSS2 | IMEA | 2 | SQA2プラットフォームがベース |
| PTA4 | LSS4 | CLEON | 4 | TSTOFハードウェアプラットフォームがベース |
PTA1:1チャンネル構成
PTA1は、LSS1光学プローブとZEON制御ユニットを組み合わせ、1つの検出器チャンネルを使用します。演算エレクトロニクスは、ParticleTensorAI®の信号取得とAIベースのテンソル解析向けに構成されています。
PTA2:2チャンネル構成
PTA2は、LSS2光学プローブとIMEA制御ユニットを組み合わせ、2つの検出器チャンネルを使用します。記録された信号は、ParticleTensorAI®解析のための2チャンネルの時間分解光散乱データを提供します。
PTA4:4チャンネル構成
PTA4は、LSS4光学プローブとCLEON制御ユニットを組み合わせ、4つの検出器チャンネルを使用します。4チャンネル測定構成から得られるバッファリングされた信号データに、ParticleTensorAI®のアプローチを適用します。
共通の評価アプローチ
3つの構成はいずれもAIベースの評価を使用します。記録された検出器信号は定められた測定区間にわたって保持され、Particle Tensorとして配列されたうえで、測定タスク向けに開発されたAIモデルによって解析されます。
検出器チャンネル数によって、解析に利用できる光学信号ストリームの数が決まります。最適な構成は、測定タスクと、記録された信号から必要とされる情報によって異なります。各検出器チャンネルの価値は、想定する用途に対して評価・検証する必要があります。
構成の選択
構成の選択は、物理的な測定課題から始まります。すなわち、スプレーまたは粒子系、調べたい特性、利用可能な参照データ、そして開発・検証するAIモデルです。検出器チャンネル数が多いほど追加の信号ストリームが得られますが、その効果は用途と、それらの信号に含まれる情報によって異なります。
基礎となる解析原理については、ParticleTensorAI®の概要およびParticleTensorAI®の測定原理に関するページをご覧ください。

