Quito高地セキュリティコリドー:SOLARTODO Sentinel City AI Pole 22ノード・エッジ構成
要約
QuitoのAndes地域における2,850 mの標高、2,679,722人の住民、そして34.5 kVのEcuador配電フィーダークラスは、オフグリッド・エッジセンシング、ドローンサービス、ロボット巡回向けに、30 m間隔で22基のSOLARTODO Sentinel City AI Poleを配置する典型的なレイアウトを支えます。
主要ポイント
Quito向けの22ノード構成は、基礎、見通し、許認可の確認を前提として、30 m間隔で約660 mのコリドー前面をカバーできます。
- Quitoは標高約2,850 mに位置するため、沿岸部の塩害対策よりも、バッテリー自律性、風への曝露、UV劣化、アクセス物流が重要になります。
- INECは、Quitoについて2022年時点で2,679,722人の住民と638人/km2を報告しており、高密度でありながらプライバシーを保護するエッジ分析を支えます。
- ARCERNNRの2024年電力データセットには、Ecuadorの中電圧フィーダークラスが6.3 kVから34.5 kVまで記載されています。Sentinelはオフグリッドのままで、商用電源を必要としません。
- 30 m間隔の典型的な22基導入では、22基のSOLARTODO Sentinel City AI Poleエッジノード、22システムのバッテリー、22個のドローンサービスモジュールを使用します。
- 各ポールは、補給電源として約2.8-3.2 kWpの一体型PVボディを使用し、高日射条件では実用上の晴天時ピーク出力が約1.0-1.3 kW DCとなります。
- 蓄電は各ポールあたり5-20 kWhクラスで指定し、Quitoのデューティサイクルは巡回頻度、センサー稼働時間、雨季予備容量に合わせて調整する必要があります。
- ローカル処理では、生映像とセンサーストリームをポール上に保持し、匿名化されたイベントおよびステータスメタデータのみを現場外へ送信する必要があります。
Quitoの市場背景
Quitoのセキュリティ・エッジインフラのプロファイルは、沿岸腐食ではなく、標高2,850 mの内陸Andes環境、高密度な自治体活動、急峻な都市地形によって特徴づけられます。 INEC (2025)によると、Quitoの人口は1950年の319,221人から2022年国勢調査の2,679,722人へ増加し、報告された人口密度は1平方キロメートルあたり638人です。これにより、特にキャンパス、公共施設、交通結節点、産業外周、丘陵地アクセス道路の周辺では、生映像のバックホールよりも、匿名の群集密度、侵入、車両台数メタデータの価値が高まります。
UNESCO (2025)によると、QuitoはAndes地域にある標高約2,850 mの大都市首都であり、Ecuadorの行政機能の40%以上が集中しています。UNESCOは「2 850 metres」と述べており、これは簡潔ながら重要なエンジニアリング上の事実です。高標高はUV曝露を増加させ、熱サイクルを変化させ、急勾配のアプローチではアクセス物流を遅くする可能性があります。1978年にUNESCOに登録されたQuitoの歴史地区は、汎用的なスマートシティポールレイアウトが見落としがちな制約も生みます。密集した植民地時代の街路と文化遺産区域では、慎重な設置位置選定、非侵襲的な基礎、視覚的影響の審査が必要です。
気候も一般的なLatin Americaとして一括りにはできません。FAOのQuitoコンテキストプロファイルによると、主要な都市内Andesゾーンはおおむね2,400 mから3,100 mの間に位置し、平均気温は約10-16 C、年間降水量は約960 mmです。MayからAugustまでの乾季は日中の補給発電を強める一方、September-Aprilの雨季には、連続的な高出力飛行ではなく、保守的なバッテリー予備容量と計画的なドローン出撃が必要になります。
SOLARTODO Sentinelは完全にオフグリッドですが、送配電網と調達環境はリスク配分に影響します。Ecuadorの2024年電力セクター統計に関するARCERNNR/INECメタデータによると、全国データセットに記録された中電圧フィーダーは6.3 kVから34.5 kVまでで、13.8 kVが記載フィーダー事例の79.8%、34.5 kVが0.3%を占めています。純粋なスマートポールにとって、これは主に離隔、電力会社との調整、電磁環境レビューに関係し、電源供給には関係しません。
公共部門向け販売には、Ecuador固有のプロセス規律も必要です。U.S. International Trade Administration (2024)によると、Ecuadorの公共契約はLOSNCPとSERCOPシステムを通じて規制されており、供給者は通常、政府調達のためにRUP登録が必要です。そのため、自治体または公共機関の購入者向けには、SOLARTODOの提案に、スペイン語の技術データシート、現地設置方法書、プライバシー影響メモ、保証条件、アフターサービスコミットメントを入札前に含める必要があります。
推奨技術構成
Quito対応のSentinel設計では、約660 mにわたり22基のオフグリッド・エッジノードポールを使用し、すべての数量はプロジェクトベースでエンジニアリング確認済みとして扱います。 このプロファイルにおける典型的な22基導入は、Sky Hubポール形状の約22基のSOLARTODO Sentinel City AI Poleノードで構成され、見通し、歩行者動線、メンテナンスアクセスが許す場所に約30 m間隔で設置されます。製品の適合領域は照明ではありません。セキュリティコリドー、政府キャンパス、工業団地、交通外周、重要インフラへのアプローチ向けの、オフグリッドのセンシング、コンピューティング、ドローンサービス、ロボットサービスノードです。
推奨機能構成:
- 照明システムを持たず、送配電網、市、または現場電源に依存しない22基の純粋なスマートポール。
- ローカル推論、ワークロードスケジューリング、イベントフィルタリング向けのJetsonクラスアーキテクチャによる22個のエッジAIコンピュートモジュール。
- 風速、風向、温度、湿度、圧力、騒音、PM10、PM2.5、照度をカバーする22セットの一体型環境モニタリング。
- 匿名の車両台数、群集密度、侵入、外周認識向けに構成された22セットのPTZセキュリティセンシングパッケージ。
- 発進、巡回、点検、帰還、バッテリー交換、ミッションログ管理を支援する22個のドローンサービスインターフェース。
- レーダーまたはその他の外部フィード向けのオプションのパートナーセンサー入力。ポールハードウェアではなく個別統合として扱います。
- 検知、追跡、ソフトな空中ネット捕獲、または近接接近による抑止に限定した、人間承認型の非致死C-UAS連携。
Quitoでは、運用ロジックは継続的なドローン活動ではなく、イベントトリガー型巡回を優先する必要があります。22ノードのコリドーは、生映像とセンサーストリームをポール上でローカル処理しながら、重複する認識ゾーンを形成できます。コマンドビューへ送信するのは、匿名化されたイベントメタデータ、システム健全性、ミッションステータス、メンテナンスアラートのみとし、認証を主張することなくEcuadorのLGPD志向のプライバシー期待に合わせます。
技術仕様
推奨されるQuito構成は、各ポールあたり2.8-3.2 kWpの一体型PV補給発電と5-20 kWhの蓄電を備えた22基のオフグリッドSky Hubノードを使用します。

典型的なQuito向けエンジニアリング提出資料の主要仕様:
- 製品:SOLARTODO Sentinel City AI Pole、Sky Hubポール形状のPhysical-AIエッジノード。
- 数量:約22基。調査、ルート形状、最終エンジニアリング確認が前提。
- 間隔基準:ノード間約30 m。離隔と地形補正前で、連続コリドー約660 mに相当。
- 電源アーキテクチャ:完全オフグリッド、バッテリーバックアップ付きマイクロステーション、ポール上の太陽光補給発電。通常運用に系統連系は不要。
- 太陽光補給発電:8面の一体型単結晶PV、銘板容量約2.8-3.2 kWp、高日射地域で現実的な晴天時ピークは約1.0-1.3 kW DC。
- 日次発電ベンチマーク:高日射の参照条件で約7-10 kWh/day。Quitoの出力は、サイト固有の日陰、雲、地平線分析で確認する必要があります。
- 蓄電クラス:各ポール5-20 kWh。ドローン出撃頻度、ロボットデューティサイクル、センサー稼働時間目標、雨季予備容量に基づいて容量を決定。
- エッジコンピュート:推論、ミッションスケジューリング、センサーフュージョン、イベントフィルタリング向けのJetsonクラス・ローカルAIモジュール。
- データ処理:生映像とセンサーストリームはポール上に保持し、匿名化イベントと運用メタデータのみを現場外へ送信。
- セキュリティ分析:匿名の車両台数、群集密度、侵入、外周認識、アラーム相関。
- 環境テレメトリー:風速、風向、温度、湿度、大気圧、騒音、PM10、PM2.5、照度。
- ドローンサービス:発進、巡回、点検、帰還、タスク再展開、ミッションログ、自動バッテリー交換。
- 地上ロボットサービス:巡回派遣、アラーム対応、点検、空地連携、帰還基地でのワイヤレス充電。
- C-UAS連携:検知、追跡、人間承認型対応、ソフトネット捕獲、または近接接近による抑止のみ。
Global Solar Atlas/World Bankデータセットメタデータ (2023)によると、Ecuadorの太陽光レイヤーにはPVOUT、GHI、DNI、DIF、GTI、最適傾斜角、および関連ラスターデータが含まれます。Global Solar Atlasは「PVOUT is expressed in kWh/kWp」と述べており、これは太陽光補給発電ポテンシャルを比較するための正しい単位です。Sentinelのサイジングでは、この指標は補給発電予備容量の判断にのみ使われます。ポールのサービス可用性は、依然としてバッテリー容量とデューティサイクルスケジューリングに依存します。
実装アプローチ
Quitoでの22ノード展開は通常、コリドー調査からコミッショニング、運用者引き渡しまで、6つの管理されたフェーズで進めます。 Phase 1は、コリドー選定とユーティリティ環境のスクリーニングです。エンジニアリングチームは、GPS位置、勾配、耐震基礎の前提、文化遺産上の制限、見通し、緊急アクセス、地下埋設物、近接する中電圧離隔を確認する必要があります。Quitoの急峻な谷と密集した旧市街の街路により、このフェーズは平坦な工業サイトのレイアウトよりも重要になります。
Phase 2は、技術提出資料と調達文書です。公共所有者向けには、スペイン語文書、供給者登録要件、保証範囲、受入試験、サイバーセキュリティメモ、プライバシーアーキテクチャを含め、SERCOP形式の審査を支援するパッケージにする必要があります。U.S. International Trade Administration (2024)によると、SERCOPはオープンデータ原則のもとで公共調達データと情報を管理しているため、追跡可能な仕様は評価上の摩擦を減らします。
Phase 3は、物流およびCKDまたはモジュール配送計画です。Quitoの標高と都市アクセス制約は、クレーンの選定、配送時間帯、保管場所に影響する可能性があります。丘陵地、谷、文化遺産区域付近の道路形状は、車両長、荷降ろし地点、一時的な交通規制を選定する前に確認する必要があります。
Phase 4は、土木工事とポール建柱です。基礎は、現地の土質、勾配、排水、耐震要件、最終的な機器重量に合わせて設計する必要があります。ポール位置は、歩行者経路を妨げず、緊急アクセスを確保し、ドローンおよびロボットサービス作業のためのメンテナンスクリアランスを提供する必要があります。
Phase 5は、コミッショニングです。各ノードは、バッテリー状態確認、PV補給発電試験、匿名分析向けカメラキャリブレーション、環境センサー検証、ドローンサービス状態機械テスト、ロボットドッキングテスト、ローカルイベントフィルタリング、コマンドビュー統合を完了する必要があります。最終受入では、生映像と生センサーストリームがポール上に留まることを検証する必要があります。
Phase 6は、運用引き渡しです。運用者は、ルート計画ルール、C-UAS対応の人間承認手順、予防保全スケジュール、イベント保持ポリシー、エスカレーションワークフローを受け取る必要があります。運用ループは、センシング、承認された評価、エッジコンピュートスケジューリング、現場対応を、単一のコマンドビューワークフローとして実行する必要があります。
期待される性能とROI
22ノードのQuitoコリドーは、巡回カバレッジ、回避された掘削、削減されたバックホール負荷、5-10年にわたるライフサイクル保守で評価する必要があります。 この製品には照明システムがないため、期待性能は照明エネルギー節約として測定するのが最適ではありません。より強いROIモデルは、オフグリッド・エッジノードネットワークを、掘削、固定CCTVバックホール、個別気象ステーション、個別ドローンドック、個別ロボット充電ポイント、有人の定期巡回と比較するものです。IEA (2024)によると、分散型アプリケーションは同機関の再生可能エネルギー予測におけるPV拡大全体のほぼ40%を占めており、より小規模なサイトレベルのエネルギー資産への広範な移行を支えています。
最初の財務レバーは、電源工事の回避です。完全オフグリッドノードは、掘削、変圧器容量、許認可、または文化遺産表面の破壊が従来の電源付きシステムを遅らせる場所に配置できます。Quitoでは、土木工事が機器より高額になり得る丘陵道路、キャンパス、自治体外周、古い街路で特に関連性があります。
第2のレバーは、データ削減です。ローカルAI推論により、システムは連続的な生映像ストリームではなく、イベントメタデータ、健全性ステータス、ミッション記録を送信できます。これによりネットワーク需要が減り、プライバシー曝露も狭まります。また、通信リンクが断続的な場合でも、ポールが現地条件の処理を継続するため、レジリエンスが向上します。
第3のレバーは、保守の統合です。1基のSOLARTODOノードは、環境センシング、セキュリティ認識、ドローン運用、ロボット充電、C-UAS連携を1つのサービスポイントに統合します。実務的な投資回収分析では、22ノード構成を、個別機器調達、継続的な巡回人件費、ネットワークサービス費、バッテリー交換サイクル、現地保守対応レベルと比較する必要があります。

結果と影響
22基のQuitoノードに期待される影響は、ローカル化されたセンシング、少ない電源土木工事、人間承認型の空中対応を備えた660 mクラスのエッジコリドーです。 典型的な22基導入では、システムを大規模監視アップロードパイプラインに変えることなく、Quitoの機関または民間運用者に共有された運用状況認識を提供できます。イベントメタデータは、生ストリームをポール上に保持しながら、外周アラート、群集密度しきい値、環境アラーム、ドローンミッションステータス、ロボット対応記録を支援できます。
EcuadorのAsamblea Nacional (2021)によると、Ley Organica de Proteccion de Datos PersonalesはMay 26, 2021にRegistro Oficial No. 459で公布されました。この法的文脈は、プライバシー・バイ・デザインのアーキテクチャに有利です。そのためSentinelは、個別の法務および技術監査が完了していない限り、認証済みコンプライアンスとしてではなく、LGPD志向のローカル処理として仕様化する必要があります。
比較表
22ノードのSentinelオプションは、系統電力、生映像アップロード、照明システム範囲を回避しながら、各地点で5つの主要機能を統合します。
| 評価項目 | SOLARTODO Sentinel City AI Pole | 従来型の電源付きカメラポール | 個別ドローンドック + カメラ | Quito向け注記 |
|---|---|---|---|---|
| Quitoでの典型数量 | 22 units | 22 poles plus power cabinets | 22 or fewer dock sites plus cameras | Sentinelは30 mノードごとに1つのサービスポイントを維持 |
| コリドー間隔基準 | About 30 m | 30-60 m depending optics | Dock spacing depends flight rules | 22ノードは地形補正前で約660 mをカバー |
| 電源モデル | Off-grid battery plus PV replenishment | Grid or site power | Usually grid or site power | 掘削が遅い、または支障が大きい場所で有用 |
| 太陽光補給発電 | 2.8-3.2 kWp nameplate per pole | Not applicable | Usually separate | 蓄電が引き続き可用性のバッファ |
| 蓄電 | 5-20 kWh class | UPS optional | Dock battery/UPS varies | 雨季予備容量と出撃率でサイジング |
| 生映像の処理 | Stays on pole | Often streamed to VMS | Often streamed to VMS | LGPD志向の設計により適合 |
| ドローン運用 | Integrated launch, return, battery exchange | Not included | Included separately | Sentinelは個別筐体を削減 |
| ロボット運用 | Patrol, response, charging | Not included | Usually separate | キャンパスと産業外周に有用 |
| C-UAS対応 | Human-authorized, non-lethal coordination | Not included | Usually separate | ジャミング、兵器、自律攻撃なし |
| 価格基準 | Project quotation | Equipment plus civil works | Multiple vendor scopes | 公開価格を前提にすべきではありません |
価格と見積
Quito向け22基見積では、輸送、基礎、コミッショニング、現地コンプライアンスがコストを大きく変える可能性があるため、FOB、CIF、EPC範囲を分ける必要があります。 SOLARTODOはこの製品ラインに対して、FOB Supply(China工場渡し機器)、CIF Delivered(海上輸送および保険を含む)、EPC Turnkey(完全設置、コミッショニング済み、1-year warranty付き)の3つの価格階層を提供しています。大規模導入には数量割引が利用できます。即時見積にはオンラインでシステムを構成するか、[email protected]の当社エンジニアリングチームにカスタム見積を依頼してください。
Quitoでは、EPC価格に、地盤調査、基礎設計、設置アクセス、スペイン語文書、現地パートナーの責任、ドローン運用手順、トレーニング、受入試験、保証対応時間を定義する必要があります。SOLARTODOソリューションポートフォリオを比較する購入者は、Sentinelをスマート街路灯やユーティリティポールの代替ではなく、city-ai-poleラインとして扱う必要があります。
よくある質問
これら10件の回答は、22ノードのSentinel構成に関するQuitoでのサイジング、設置、ROI、保守、価格、保証、比較の質問をカバーします。
Q1: SOLARTODO Sentinel City AI PoleはQuito向けのスマート街路灯ですか? いいえ。SOLARTODO Sentinel City AI Poleは照明システムを持たない純粋なスマートポールです。エッジコンピューティング、センシング、ドローンサービス、地上ロボット運用、人間承認型C-UAS連携向けに設計されています。Quitoでは、このため通常の街路灯交換よりも、コリドー、キャンパス、工業団地、交通外周、公共機関の敷地に適しています。
Q2: Quitoの標高が技術構成に重要なのはなぜですか? Quitoの約2,850 mの標高は、UV曝露、温度サイクル、風への曝露、設置物流に影響します。これらの条件により、技術提出資料ではバッテリー予備容量、密閉電子機器、耐食インターフェース、メンテナンスアクセスが重要になります。標高によってポールが系統依存になるわけではありません。Sentinelは太陽光補給発電を備えた、オフグリッドでバッテリーバックアップ付きのエッジノードのままです。
Q3: 30 m間隔で典型的な22基導入はどれくらいをカバーしますか? 30 m間隔では、22基は曲がり角、離隔、壁、勾配、視認性の調整前でおよそ660 mのコリドーに相当します。Quitoの街路や外周には、急勾配、密集した旧市街形状、変動する見通しが含まれる可能性があるため、エンジニアリング確認はなお必要です。最終レイアウトは地図上の距離だけでなく、測量図面に基づく必要があります。
Q4: 設置には通常どれくらい時間がかかりますか? 現実的なスケジュールは、輸入ルート、土木工事、基礎、現地許認可、コミッショニング範囲によって異なります。計画上、22ノードプロジェクトは、調査、調達、輸送、基礎工事、建柱、コミッショニング、トレーニングに分割する必要があります。Quitoの地形と文化遺産上の制約により、着工前レビューが延びる可能性があるため、契約締結前にスケジュール前提を確認する必要があります。
Q5: 照明エネルギー削減がない場合のROIロジックは何ですか? ROIでは、Sentinelを、掘削、電源付きカメラポール、個別気象ステーション、個別ドローンドック、ロボット充電インフラ、バックホール帯域、継続的な巡回人件費と比較する必要があります。価値はLED節約ではなく、インフラ統合とローカルイベント処理から生まれます。Quitoの購入者は、5-10年のライフサイクルコスト、バッテリー交換、メンテナンス訪問、回避された土木工事をモデル化する必要があります。
Q6: ポールにはQuitoの系統電力または13.8 kVサービスが必要ですか? いいえ。Sentinelは通常運用において完全にオフグリッドであり、バッテリー蓄電とポール上の太陽光補給発電を使用します。Ecuadorの13.8 kVおよび34.5 kVフィーダークラスは、ルート調整と安全離隔に関係しますが、ポールの供給要件ではありません。高出力のドローンおよびロボット作業は、蓄電エネルギーとデューティサイクルスケジューリングによって管理されます。
Q7: Quitoの条件ではどのような保守が必要ですか? 保守には、PV表面点検、バッテリー健全性確認、センサーキャリブレーション、ドローンサービスモジュール点検、ロボット充電確認、ファームウェアガバナンス、コマンドビュー検証を含める必要があります。Quitoの雨季と高いUV曝露により、定期的なシール点検と排水レビューが重要になります。保守間隔はEPC範囲で定義し、最初の運用シーズン後に調整する必要があります。
Q8: Sentinelはプライバシーとデータ保護をどのように扱いますか? 推奨されるQuito構成では、生映像とセンサーストリームをローカル処理のためにポール上に保持します。匿名化されたイベントメタデータ、運用ステータス、メンテナンスアラートのみがノード外へ送信されます。これはEcuadorのLGPD志向アーキテクチャを支援するよう設計されていますが、個別のコンプライアンス監査で確認されない限り、SOLARTODOはプロジェクトを法的に認証済みと説明すべきではありません。
Q9: この構成で許可されるC-UAS機能は何ですか? Sentinelは、無許可ドローンの検知、追跡、コマンド連携、人間承認型の非致死対応を支援できます。許容される対応オプションには、友軍ドローンによるソフトな空中ネット捕獲、または近接接近による抑止が含まれます。この構成では、ハードキル行為、自律攻撃、RFまたはGNSSジャミング、レーダーがポールハードウェアに内蔵されているという主張を除外する必要があります。
Q10: Quito向けEPC価格はどのように依頼すべきですか? Quito向けEPC見積では、22基、30 m間隔の前提、基礎範囲、ドローンおよびロボットのデューティサイクル、蓄電クラス、コミッショニング試験、保証期待、文書言語、現地パートナーの責任を指定する必要があります。購入者はエンジニアリング見積にお問い合わせを利用でき、土木およびコミッショニング範囲を含めずに機器単価だけを比較することは避けるべきです。
参考資料
これら7つの情報源は、Quitoガイドを都市人口統計、標高、気候、Ecuadorの電圧クラス、調達規則、プライバシー法、太陽光データ方法論に基づかせています。
- INEC (2025): Quito 2022年国勢調査プロファイルは、2,679,722人の住民、638人/km2の密度、1950年以降の年平均2.3%の国勢調査間成長を報告しています。
- UNESCO (2025): Quitoプロファイルは、同市を標高約2,850 mのAndes大都市首都であり、1978年登録のWorld Heritage歴史地区を持つ都市として特定しています。
- FAO (1997): Quito都市社会生態系プロファイルは、内Andesゾーン、2,400-3,100 mの都市標高、10-16 Cの気温、約960 mmの年間降水量を説明しています。
- ARCERNNR / INEC (2024): Ecuador電力セクター統計データセットは、6.3 kVから34.5 kVまでの中電圧フィーダー値を記載し、13.8 kVが事例の79.8%であることを含みます。
- U.S. International Trade Administration (2024): Ecuador公共部門ガイドは、LOSNCP、SERCOP調達プロセス、RUP供給者登録、スペイン語提案、現地代理店への期待を説明しています。
- Asamblea Nacional del Ecuador (2021): Ley Organica de Proteccion de Datos Personalesは、May 26, 2021にRegistro Oficial No. 459で公布されました。
- World Bank / Global Solar Atlas (2023): Ecuador太陽光データセットメタデータは、公共GISアクセスのもとでPVOUT、GHI、DNI、DIF、GTI、最適傾斜角データレイヤーを定義しています。
導入機器
- 22 x SOLARTODO Sentinel City AI Pole Sky Hubエッジノードポール、照明システムを持たない純粋なスマートポール形状
- 22 x 一体型PV補給発電ボディ、各ポールあたり銘板容量約2.8-3.2 kWp
- 22 x デューティサイクルと雨季予備容量に基づいてサイジングされた5-20 kWhクラスのバッテリー蓄電システム
- 22 x ローカル推論とワークロードスケジューリング向けのJetsonクラス・エッジAIコンピュートモジュール
- 22 x 匿名の車両台数、群集密度、侵入、外周認識向けのPTZセキュリティセンシングパッケージ
- 22 x 風速、風向、温度、湿度、圧力、騒音、PM10、PM2.5、照度をカバーする環境モニタリングパッケージ
- 22 x 発進、帰還、タスク再展開、ミッションログ、自動バッテリー交換向けのドローンサービスモジュール
- 22 x 巡回派遣、アラーム対応、点検、空地連携、ワイヤレス充電向けの地上ロボットサービスインターフェース
- 匿名化イベントメタデータ、ステータステレメトリー、ミッション記録、人間承認ワークフロー向けのコマンドビュー統合
- レーダーまたはその他の外部フィード向けのオプションのパートナーセンサー統合入力。ポールハードウェアとは別に指定
