Bariloche Atomic Centre

Repositorio Institucional del Centro Atomico Bariloche y el Instituto Balseiro
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    Alternativas para la refrigeración de reactores de investigación frente a eventos de perdida de caudal.

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    En este trabajo se busca estudiar la factibilidad en la implementación en de un sistema Alternativo para la refrigeración en parada de reactores de investigación en de caudal ascendente ante un evento de pérdida de caudal. Actualmente, el sistema de refrigeración en por convección en natural implementado en este tipo de reactores cuenta con clapetas que se abren ante la pérdida de impulsión de las bombas del sistema primario y permiten el establecimiento del caudal de convección natural. Se propone el estudio de un sistema alternativo a este, el cual busca implementar diodos de vorticidad en lugar de las capetas. Este dispositivo se caracteriza por presentar una resistencia hidráulica mucho mayor en una dirección de flujo que en la contraria. La ventaja de esta implementación se basa en que es un dispositivo pasivo sin partes móviles. Esto reduce la probabilidad de falla del componente, mejorando los resultados del análisis probabilista de seguridad. Se realizo un modelado mediante una nodalización típica para este tipo de reactores de investigación. Dicha nodalización se módico colocando los diodos de vorticidad en reemplazo de dos de las clapetas de convección natural y en lugar de las dos restantes se colocaron rompesifones. Se investigaron las constantes de pérdida de carga localizada típicas para estos dispositivos antes de incluirlos en la nodalización alternativa. A partir de este modelado del reactor se realizo un análisis de parámetros termo hidráulicos mediante el código de planta RELAP 3.2. Se llevo a cabo un análisis paramétrico del reactor con el sistema de refrigeración alternativo en función de la potencia. Se analizaron distintos casos de reactores de 20 MW, 25 MW y 30 MW. Para cada potencia se analizo el comportamiento del reactor cambiando características intrínsecas como numero de elementos combustibles, caudal nominal de bombas y área de los diodos. El estudio de los distintos casos y potencias se baso en el cumplimiento de un criterio de aceptación. El mismo fue representado por el apartamiento de la ebullición nucleada tanto en operación normal como en el transitorio de pérdida de caudal de refrigeración. Además, se tomo como segundo parámetro representativo el comienzo de la ebullición nucleada en operación normal ya que este último no compromete la integridad de la primer barrera de contención de los productos de sion que es la placa combustible. Para cada uno de los casos analizados se estudiaron limitaciones como el área de los diodos de verticidad, el aumento del caudal nominal entregado por las bombas del primario y el número de elementos combustible. El área de los diodos es un punto importante a tener en cuenta ya que de la misma depende el caudal de fuga hacia la pileta del reactor en operación normal, por lo tanto el caudal de refrigeración del núcleo, y el caudal necesario para el establecimiento de la convención natural. Para los casos analizados de 20 MW, 25 MW y dos variaciones del caso de 30 MW se cumplió holgadamente con el criterio de aceptación propuesto. Ademas, para la potencia de 30 MW se variaron características del reactor hasta encontrar el caso más exigido, el cual llega a valores limites del criterio de aceptación. Se encontró que 30 MW es el límite de aumento de potencia para el reactor modelado con el sistema alternativo de refrigeración desde el punto de vista de un evento de pérdida de caudal

    Estudio de la rugosidad en paredes de dominio en GdFeCo.

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    En los materiales ferromagnéticos se suelen observar, en el rango de pequeños campos magnéticos, la coexistencia de dominios cuyas magnetizaciones apuntan en sentidos diferentes. En particular, en las películas delgadas con anisotropía magnética perpendicular, la dirección de la magnetización de los dominios apunta siempre perpendicular al plano de la muestra, prefiriendo dos posibles direcciones. La región donde ocurre la transición de un dominio a otro se denomina pared de dominio magnético. La energía elástica en la pared, la temperatura, los campos magnéticos externos y el desorden propio de la muestra compiten entre sí causando que las paredes de dominio sean rugosas. Esta rugosidad, una propiedad geométrica de la pared de dominio, codifica información sobre las interacciones presentes en el material. Utilizando microscopía magneto-óptica por efecto Kerr polar y análisis de imágenes, desarrollamos un método para cuantificar la rugosidad de paredes de dominio magnéticas como una medida de las fluctuaciones en la posición de la pared de dominio. De este análisis se obtienen dos parámetros relevantes: el exponente de rugosidad, que caracteriza el crecimiento de la rugosidad como una ley de potencia con respecto a la longitud de escala, y la amplitud, que es una medida directa de la magnitud de estas fluctuaciones. En esta tesis, utilizando el método desarrollado, presentamos un estudio estadístico del exponente de rugosidad y la amplitud en películas delgadas ferrimagnéticas de GdFeCo. En particular discutimos cómo cambian estos parámetros cuando se aplica un campo magnético en el plano de la muestra. Presentamos también una herramienta computacional diseñada específicamente para este trabajo

    Dinámica de partículas alfa en plasma magnetizados y el efecto de las colisiones en la interacción partícula-plasma

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    Estudiamos la dinámica de partículas alfa en plasmas y el efecto de las colisiones atómicas en la interacción partícula-plasma. En una primera parte, nos hemos enfocado en la dinámica de partículas alfa en dispositivos de fusión por confinamiento magnético, con particular atención en el rol de las colisiones elásticas y los procesos atómicos sobre esta dinámica. En una segunda parte, nos hemos enfocado en cómo se ven modificadas las interacciones atómicas (colisiones elásticas e inelásticas) por las propiedades del plasma, al aumentar su grado de degeneración. Esta segunda parte tiene importancia en los estudios de fusión por confinamiento inercial. Para la parte primera hemos desarrollado un código, FOCUS, que se ejecuta en procesadores gráficos (GPUs). El código sigue orbitas completas de las partículas cargadas, resolviendo la ecuación de Newton con la fuerza de Lorentz. Para ello, puede usar campos calculados de forma analítica o numérica, y también es posible usar la información provista por códigos de reconstrucción de equilibrios o de transporte. FOCUS tiene un módulo de colisiones elásticas que ha sido desarrollado para cubrir todos los rangos de energías de las partículas (no relativistas) involucrados en dispositivos de fusión por confinamiento magnético. Más aún, se ha desarrollado un módulo de colisiones inelásticas para incluir la interacción de las partículas simuladas con el plasma, especies neutras y/o parcialmente ionizadas. Respecto al desempeño computacional del código, la característica principal es que el código se ejecuta en GPUs, lo cual permite simular un gran número de partículas con un costo computacional y económico modesto. Con el código desarrollado, estudiamos el efecto producido por los cambios de carga sobre la dinámica de partículas alfa en un plasma magnetizado, al considerar procesos atómicos con especies del plasma y neutros. Para ello hemos hecho una búsqueda de los procesos relevantes que pueden intervenir en las condiciones de un plasma de fusión por confinamiento magnético. Empleamos cálculos analíticos y numéricos para mostrar que este mecanismo produce un transporte que puede ser importante en las regiones del borde del plasma. A este mecanismo lo denominamos transporte inelástico. Este ha sido el primer estudio que presenta una evidencia clara de la importancia de procesos atómicos en la dinámica de partículas alfa. Para realizar estos estudios hemos utilizado, en una primera instancia, aproximaciones sencillas para mostrar la física básica involucrada. Presentamos el proceso difusivo que se origina debido a cambios de carga. Además, hemos mostrado que se produce un flujo neto cuando hay gradientes de densidades y temperatura en las especies con las que se interactúa. Posteriormente, hemos extendido estos estudios a una configuración magnética tipo Tokamak, con los parámetros previstos para el futuro reactor ITER. Para esta configuración hemos obtenido, con FOCUS, una distribución estacionaria de partículas alfa. Hemos mostrado que, para densidades de neutros suficientemente altas, se produce una modificación del perl de densidad de las partículas alfa debido al transporte inelástico. Finalmente hemos estudiado la redistribución de las partículas alfa sobre la pared y el divertor de ITER, debida a estos procesos atómicos, utilizando datos de códigos ampliamente conocidos por la comunidad de fusión. En la segunda parte hemos estudiado la pérdida de energía, debida a colisiones elásticas y las resonancias de energía cero que se producen en las secciones ecaces de procesos atómicos. Por un lado, para la pérdida de energía hemos empleado un método colisional semiclásico basado en ondas parciales, y que lo denominamos SPWS. Este método reproduce los resultados cuánticos de una manera satisfactoria aún en condiciones muy exigentes de densidades y temperaturas de plasmas. Hemos comparado este método con el método o formalismo dieléctrico usando una extensión de la función dieléctrica de Linhard para plasmas. A través de esta comparación hemos mostrado las limitaciones que presenta el formalismo dieléctrico y el origen de estas. En todos los casos el método SPWS mostró un comportamiento correcto para diferentes tipos de proyectiles y distintos regímenes de velocidades. Por otro lado, hemos investigado la aparición de efectos de resonancia de energía cero para procesos atómicos que ocurren dentro de un plasma. Para ello, hemos aplicado la teoría de interacción en el estado final para cubrir la presencia de estos efectos en condiciones particulares de densidad y temperatura. Con esta formulación, estudiamos la distorsión que estas resonancias pueden producir en la correspondiente sección ecaz cuando el momento relativo del par de partículas intervinientes en el proceso atómico se anula. Ejemplificamos este desarrollo general para el caso de la fotoionización. Finalmente mostramos que, para con densidades suficientemente bajas y/o temperaturas suficientemente altas (por ejemplo, en plasmas de fusión por confinamiento magnético), estas resonancias pueden suprimirse por los efectos de inhomogeneidades del plasma. Por el contrario, en otras condiciones (por ejemplo, en plasmas de fusión por confinamiento inercial), se puede presentar una situación propicia para la aparición de estas resonancias, produciendo secciones ecaces varias veces superior que las estimadas de manera usual, en el umbral de energía

    Desarrollo de simulador de propulsor de efecto hall.

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    En el presente trabajo se desarrolló un programa que simula un propulsor de efecto Hall, de tipo Propulsor de plasma estacionario (SPT, por sus siglas en inglés). E primer capítulo hace una presentación del propulsor de efecto Hall (HET, por sus siglas en inglés), su historia e importancia en la actualidad. Posteriormente se procede a explicar el funcionamiento básico de este tipo de propulsor usando como base el SPT- 100; se exponen los parámetros con los que se suele medir su rendimiento y algunos fenómenos presentes en el propulsor que pueden impactar el desarrollo de la simulación. El segundo capítulo expone las metodologías más comunes encontradas en la literatura para desarrollar una simulación de un HET y se hace una breve introducción del método escogido para este trabajo: Modelo híbrido PIC-Fluido, con un dominio bidimensional y un tratamiento unidimensional de la temperatura. El tercer capítulo muestra el desarrollo teórico para describir al sistema, fraccionándolo en el tratamiento realizado sobre los iones, neutros y electrones. El cuarto capítulo describe el método numérico utilizado para simular el sistema. Por un lado, los iones y neutros son modelados con la técnica de Particle-In-Cell (PIC, por sus siglas en inglés); por su parte los electrones son modelados como un fluido, usando la suposición de plasma cuasineutro para hallar su densidad en el dominio y operando las ecuaciones de momento y energía a través de un plantamiento de fluido unidimensional. Debido a que la dinámica de los electrones es mucho más rápida que la de los iones y neutros, para el avance de las ecuaciones de fluidos se establece una subrutina con un paso de tiempo más chico dentro de la rutina principal que involucra todo el sistema. En el quinto capítulo se hace una exposición resumida del programa desarrollado. Se describe la estructura del programa, su funcionamiento, como se puede operar para distintos propulsores y el tipo de resultados que produce. Por último, se hace una mención del costo computacional del programa y de las posibles mejoras a realizar para optimizarlo. Por último, el sexto capítulo expone los resultados de la simulación para un propulsor parecido al SPT-100. La simulación no consiguió reproducir los parámetros nominales del propulsor, entre ellos el empuje y las eficiencias. A pesar de esto, distintos aspectos de la simulación probaron dar resultados similares a los encontrados en la literatura, entre ellos las distribuciones de temperatura y voltaje a lo largo del dominio. En el capítulo se hace una revisión detallada de los resultados encontrados y se exponen diversas ideas acerca de cuáles pueden ser las fuentes de error del programa

    Estudio de protección contra misiles de tornado para ESC (Estructura, Sistemas y Componentes) externos al edificio del reactor y análisis de impacto en chimenea de descarga, para la Central CAREM25.

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    Actualmente la Comisión Nacional de Energía Atómica, afronta el desafío que representa concretar uno de sus proyectos más ambiciosos, la construcción de la Central Nuclear CAREM 25. Este reactor presenta la particularidad de ser el primero en haber sido concebido de maneral integra con recursos tecnológicos propio del país. Debido a que se trata de una obra sin precedentes, desde el punto de vista de la Ingeniería Civil, la empresa abordada presenta una serie de dificultades y desafíos en una amplia gama de aspectos que requieren un tratamiento particular, sumándose a esto los elevados estándares de calidad que se exigen en el ámbito de la industria nuclear, tal vez superiores a los que se demanden en cualquier otro sector. El presente estudio se centra en el diseño de seguridad frente a eventos de tornado que se exige realizar para los diferentes sistemas, componentes y estructuras de una planta nuclear. Particularmente se analiza en detalle el riesgo de impacto de misiles generados por los vientos de tornado, fenómeno que ocurre cuando los objetos que un tornado arrastra a su paso impactan con las construcciones aledañas. Se propone estudiar sus características y las diferentes formas de proteger a los sistemas de seguridad frente a estos proyectiles. Para lograr dicho objetivo, en primer lugar, se realiza una investigación de los antecedentes que existen en este campo, repasando la normativa vigente, evaluando algunos casos de estudio y viendo qué tipo de barreras protectoras que se han utilizado en centrales nucleares. Finalmente, se realiza la evaluación particular de una serie de sistemas y componentes específicos de la central CAREM25 que requieren ser verificados y protegidos frente a misiles de tornado. En este punto el estudio se focaliza con mayor detenimiento el análisis en el comportamiento de la chimenea de descarga frente al impacto de un proyectil de tornado. Para este componente de la planta, se desarrolló un análisis detallado que incluye desde la aplicación métodos simplificados de dimensionamiento hasta la ejecución de un estudio mediante el método de elementos finitos. A partir de este último punto se extraen las principales conclusiones que se presentan de forma resumida al final de este trabajo

    Monitoreando la dinámica de muchos espines con ecos de reversión temporal por resonancia magnética nuclear.

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    La dinámica de sistemas cuánticos de muchos cuerpos, es de gran importancia para el estudio de la física de la materia condensada como para el de moléculas muy grandes en química y biología, y es además un problema muy desafiante de resolver debido a su gran complejidad y efectos antintuitivos que contiene. En la actualidad, existen muchas preguntas abiertas para entender sus dinámicas, en particular relacionadas a efectos de localización, no termalización e irreversibilidad de estas dinámicas. Recientemente, se ha observado una nueva transición de fase en el comportamiento dinámico coherente de un sistema cuántico de muchos cuerpos en tres dimensiones, utilizando resonancia magnética nuclear en un sistema en estado sólido a temperatura ambiente [G.A. Alvarez, et al. Science 349, 846 (2015)]. Se observó que perturbando el hamiltoniano que gobierna la dinámica coherente, por encima de un valor crítico, la extensión espacial de las superposiciones cuánticas creadas por la evolución se localizan. En este trabajo de maestría se estudiaron analíicamente y numéricamente dinámicas cuánticas en cadenas de espines emulando condiciones análogas a las de los experimentos realizados. Se simularon dinámicas perturbadas, y se las revirtieron en el tiempo con el hamiltoniano sin perturbar. Este fenómeno de reversión temporal, genera un eco cuya magnitud cuanti ca los efectos de la perturbación y la irreversivilidad temporal de esta dinámica. Se realizaron diferentes simulaciones, con distintas perturbaciones y sistemas, con el fin de analizar la conexión entre el decaimiento del eco de la reversión temporal y los efectos de localización observados experimentalmente. Se implemento una técnica basada en el paralelismo cuántico para simular dinámicas de muchos espines, llegando a simular cadenas de N = 18 espines. Se observaron efectos de localización en las dinámicas simuladas análogos a los observados experimentalmente. Se identicaron distintos regímenes de crecimiento del tamaño de correlación de las superposiciones cuánticas creadas durante la evolución. Con estas simulaciones se reprodujeron además los comportamientos de los decaimientos de los ecos observados experimentalmente, comparando las tasas de decaimiento de los ecos en función de la perturbación. Se identicaron tres regímenes dinámicos que dictan las leyes de decaimiento de los ecos. Un decaimiento inicial cuadrático/gausiano en el tiempo, seguido por un régimen de decaimiento exponencial, terminando por último en un nuevo régimen de decaimiento gausiano a tiempos largos. Los primeros dos regímenes son independientes del tamaño del sistema, dependen de la perturbación y de la condición inicial del sistema y muestran ser dependientes de las leyes dinámicas que dictan el crecimiento del numero de espines correlacionados. El tercer régimen, depende del tamaño del sistema, pero maniesta converger a un régimen independiente del tamaño nito del sistema al extrapolar un crecimiento en N. Este régimen evidencia estar asociado a los efectos de localización observados en las simulaciones. Se llegó a una expresión analítica de la tasa de decoherencia para los primeros dos regímenes de decaimiento de los ecos en función de la perturbación y se utilizó para ajustar los datos experimentales. Observamos un excelente ajuste de las curvas experimentales. Estos resultados proveen una nueva herramienta para utilizar los ecos de reversión temporal para monitorear el comportamiento de la dinámica de muchos cuerpos, y servirán como trabajo a futuro para re-analizar y re-interpretar los datos experimentales observados en [G.A. Alvarez, et al. Science 349, 846 (2015)]. En conjunto los resultados de esta tesis proporcionan una nueva visión sobre las posibilidades de controlar sistemas cuánticos grandes, necesarias para el desarrollo de nuevas tecnologías cuánticas, como los sensores cuánticos, y contribuyen al entendimiento de los orígenes de la irreversibilidad cuántica y los efectos de localización

    Almacenamiento de hidrógeno basado en materiales formadores de hidruro para generadores de avalanchas de nieve.

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    Presentamos la selección, síntesis y caracterización de materiales formadores de hidruro (MFH) capaces de almacenar hidrógeno de manera reversible a temperaturas sub cero, para utilizarlo en la producción de explosiones que deriven en la generación de avalanchas de nieve. La generación de avalanchas intencionales es un mecanismo efectivo que previene ocurrencia de eventos fortuitos, asegurando áreas de interés como: centros de deportes invernales, zonas mineras o caminos. Para ello, se propone originar una onda de presión a partir de la combustión de hidrógeno y oxígeno que, a diferencia de otros agentes detonantes, es inocuo y constituye un combustible renovable. El almacenamiento de hidrógeno en MFH requiere menor volumen y presión de almacenaje que la opción gaseosa, significando una propuesta novedosa. Se determinaron las condiciones de contorno para la protección de un área durante una temporada invernal, en conjunto con el concesionario del centro de esquí del Cerro Catedral. Siendo necesarias 30 detonaciones, operando a una temperatura de −15 °. Se expandió el intervalo de temperatura estudiado para materiales potencialmente adecuados para esta aplicación, MFH de la familia _5: _5, _5, _0.5_0.5_5 y _5−_ (Mm: mischmetal), determinando capacidades de almacenamiento, propiedades de equilibrio y cinética de reacción de absorción y desorción de _2, y los valores correspondientes a los cambios de entalpía y entropía . Se diseñaron los procesos de suministro de _2 en escenarios donde exista provisión de energía eléctrica y donde no. En el primer caso, la propuesta es almacenar el hidrógeno en el compuesto _0.5_0.5_5 y en el segundo, en el compuesto _4.9_0.1 que, con un 37% adicional de MFH aseguraría condiciones de provisión. Se estudiaron soluciones para la recarga de hidrógeno in situ en base a la generación del mismo utilizando un electrolizador comercial y un dispositivo para elevar la presión

    Procesamiento digital de señales en comunicaciones ópticas.

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    A partir de la aparicion del amplicador optico que compensa las perdidas de potencia en la fibra, la dispersión cromática como las no linealidades han pasado a ser los factores limitantes del desempeño en los enlaces de comunicaciones ópticas de alta capacidad. En la actualidad los formatos de modulación de fase son objeto de estudio en la literatura sobre el tema. Estos tipos de esquema requieren la detección coherente en la etapa de demodulación, lo que implica una complejidad alta del receptor y un elevado costo, limitando su uso principalmente a enlaces de larga distancia y alta capacidad. En cambio, en sistemas de mediana o corta distancia se opta por utilizar esquemas simples de modulación de intensidad, como OOK (por sus siglas en ingles, On-O Keying) o el formato de modulación de fase diferencial (DPSK por sus siglas en ingles). El objetivo principal de este trabajo es el de desarrollar técnicas de procesamiento digital de señales para compensar los efectos dispersivos que se producen en los sistemas de comunicaciones ópticas que emplean los esquemas de modulacion OOK y DPSK. En el caso de OOK se pretende ecualizar el efecto de la dispersión cromática producto de la propagación por la fibra. Por su parte, en DPSK se busca compensar los efectos distorsivos resultantes de las imperfecciones propias del detector balanceado empleado para su recepción. En líneas generales el procedimiento es análogo para ambos casos. Se presentan modelos analíticos para las señales involucradas tanto en condiciones ideal como cuando los efectos degradantes se hacen presentes. En base a dichos problemas se diseñan litros que cumplan con los requerimientos, siguiendo el criterio de minimizar el error cuadrático medio entre la salida y una señal deseada. Posteriormente se llevan a cabo simulaciones numéricas del tipo Monte Carlo que permiten dar cuenta del funcionamiento de los ecualizadores propuestos. Se evalúan probabilidades de error de bit y se analizan diagramas de ojo. Los resultados numéricos en cada caso se verifican mediante aproximaciones o cotas teóricas. Por otro lado, también se analiza el numero optimo de coeficientes haciendo un balance entre desempeño y costo computacional. Finalmente, para el esquema de modulación OOK se llevan a cabo experiencias de laboratorio con el objetivo de validar los modelos de señal usados y verificar el funcionamiento del ecualizador obtenido en condiciones realistas. Las mismas consisten en la medición de las formas de onda de señales, previa y posteriormente a la propagación por fibra óptica. Se emplean un tramo de 24 km de fibra óptica y un módulo compensador de dispersión equivalente a contar con 100 km de fibra entándar

    Deep learning para la predicción de la viscosidad en un microvicosímetro capilar.

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    Se desarrolló una red neuronal multicapa destinada a la predicción de la viscosidad de fluidos a partir de las curvas de posición vs tiempo proporcionadas por el Microviscosímetro capilar diseñado por el Dr.Morhell y el Dr.Pastoriza. La motivación que propició la red fue solucionar la problemática que se presenta en las mediciones donde la dinámica del fluido se ve alterada por fenómenos propios a las condiciones de borde del microcanal. Para ello se realizaron numerosas mediciones en fluidos con diferentes coeficientes de viscosidad y a distintas temperaturas para realizar un entrenamiento supervisado de la red neuronal de manera de obtener una mejor predicción. La red neuronal desarrollada para los primeros 5 segundos de la medición mostró una muy buena generalización, probada en mediciones de plasma sanguíneo, incluso en aquellas mediciones donde la dinámica estaba alterada

    Control de calidad paciente específico en radiocirugía.

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    La radiocirugía es una técnica radioterapéutica que se basa en la entrega de dosis altas únicas a un pequeño volumen específico. Por ello, se requiere el aseguramiento de la calidad de los tratamientos paciente específico (PSQA). El PSQA verifica que la dosis planificada se entregue de forma adecuada a un maniquí, bajo las mismas condiciones en las que el paciente es posteriormente irradiado. Fueron comparados cuatro detectores: películas Gafchromic EBT3, Arc Check, EPID y SRS MapCheck. Se realizó la verificación sobre tres patologías: meningioma, metástasis múltiple y schwannoma; usando tres técnicas diferentes: VMAT, IMRT y Dyn Arc. Los resultados fueron evaluados con diferentes análisis gamma:1mm,1 % ;1 m, 3% ; 5 %; y 2 mm, 3 %y . El EPID fue el detector más eficiente y adecuado en practicidad, tiempo, evaluación y resolución espacial para realizar el PSQA en radiocirugía en CEMENER. Se establecieron dos criterios gamma con su respectivo criterio de aceptación . En caso de falla se verificará las mediciones con películas Gafchromic EBT3, se analizarán las zonas de fallo y se determinará en conjunto con el médico si es apropiado entregar el tratamiento, permitiendo un análisis de 2mm, 3%, 97%

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