INSTITUTO DE TECNOLOGÍA NUCLEAR DAN BENINSON
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Examinando INSTITUTO DE TECNOLOGÍA NUCLEAR DAN BENINSON por Autor "Alarcón, Juan"
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Ítem Acceso Abierto Monitoreo de área remoto basado en una red de sensores(Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson) Muller Yane, Alex; Martinez Garbino, Lucio José; Alarcón, Juan; Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología Nuclear Dan BeninsonToda instalacion nuclear debe contar con un sistema de monitoreo de radiacion ionizante, a fin de proteger al personal radiologicamente expuesto y poseer mecanismos de control y registro de radiacion ionizante. En el presente trabajo se describe el desarrollo de una red de sensores inalambricos para monitoreo de radiacion mediante unidades autonomas remotas equipadas con detectores de radiacion ionizante. Fundamentalmente pensada para instalaciones de gran tamaño con poca disponibilidad de energia electrica, considerando la totalidad de su superficie, como por ejemplo el Area de Gestion Ezeiza de la Comision Nacional de Energia Atomica. Dichas unidades de deteccion estan provistas de un mecanismo de comunicacion en tiempo real que permite desde una estacion base acceder a las lecturas de todos los detectores que componen la red. La estacion base permitira detectar cambios anomalos en las mediciones y poder actuar en consecuencia (alarmas, enclavamientos, mensajes, etc) Finalmente, la estacion base permitira mantener un registro historico de las mediciones, posibilitando la deteccion de cambios en el fondo de radiacion.Ítem Acceso Abierto Procesamiento digital de pulsos nucleares(Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson) Alarcón, Juan; Verrastro, Claudio; Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología Nuclear Dan BeninsonEn los detectores de radiación capaces de discriminar energía (centelladores, detectores de estado sólido, cámaras de ionización, etc.) la interacción del detector con la radiación genera un pulso de corriente, cuya área es proporcional a la energía de la partícula detectada. Por consideraciones de ruido y de tiempo de respuesta del detector, es necesario conformar estos pulsos para resolver el compromiso entre: a) resolución de energía, que conllevan tiempos de integración largos para recuperar la toda la energía depositada en el detector y b) tasa de contaje altas donde se necesitan pulsos cortos para mitigar los fenómenos de apilamiento, que se producen por la naturaleza aleatoria de los pulsos. La solución estándar a este problema es ajustar el largo del pulso alterando lo menos posible la amplitud máxima de cada pulso. Este acortamiento de los pulsos detectados (pulse clipping) se realiza en el amplificador de la cadena de medición. Con el uso extendido de conversores analógicos digitales (ADC) de alta velocidad y con la disponibilidad de hardware de mayores prestaciones, esta técnica así como otras como la restauración de línea de base (BLR), gatillado, etc. se pueden realizar por medio de técnicas de procesamiento digital sin introducir tiempo muerto adicional en la cadena de instrumentación. En este trabajo se analizarán las ventajas y desventajas que presentan los sistemas digitales de espectrometría y se describe en detalle una implementación para un caso particular de espectrometría gamma.