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orden de 100 cm2. Sin embargo y debido a la atenuación en el moderador, la tasa de fluencia resultante es relativa- mente baja (≈102 cm-2s-1). Esta circunstancia, junto con el gran tamaño de la instalación y su complejidad hace que tales fuentes resulten poco asequibles si no es en grandes centros metrológicos. Recientemente, se han desarrollado y construido fuen- tes de neutrones térmicos en las cuales la moderación de los neutrones rápidos se obtiene mediante múltiples colisiones en una cavidad hueca con paredes de polie- tileno en lugar de mediante atenuación. Una de ellas, denominada HOTNES (Homogeneous Thermal Neutron Source) y localizada en ENEA-Frascati (Roma, Italia) como resultado de una colaboración INFN-ENEA-Ciemat \\\\\\\\\\\\\\\[49\\\\\\\\\\\\\\\] y la otra denominada FANT (Fuente Ampliada de Neutrones Térmicos), localizada en la ETSII de la UPM \\\\\\\\\\\\\\\[50\\\\\\\\\\\\\\\] (Figura 7). HOTNES y FANT utilizan respectivamente como fuente primaria sendas fuentes encapsuladas de Am-B y Am-Be situadas al fondo de una cavidad cilíndrica delimitada por paredes de polietileno. Un cilindro de polietileno dentro de dicha cavidad actúa como elemento de sombra, impi- diendo que los neutrones rápidos lleguen a la zona de irradiación. En dicha zona de irradiación (del orden de 30 cm), se obtiene una tasa de fluencia del orden de 103 cm-2s-1, con un 90% de fluencia térmica y una uniformidad inferior al 3 % en la zona de irradiación. REFERENCIAS \\\\\\\\\\\\\\\[1\\\\\\\\\\\\\\\] International Commission on Radiological Protection (ICRP). Con- version Coefficients for use in Radiological Protection against Ex- ternal Radiation. ICRP Publication 74. Ann. ICRP. 1996; 26 (3-4). \\\\\\\\\\\\\\\[2\\\\\\\\\\\\\\\] Thomas D.J. Neutron spectrometry. Radiat. Meas. 2010; 45: 1178– 1185. https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2010.04.016. \\\\\\\\\\\\\\\[3\\\\\\\\\\\\\\\] Bramblett R.L., Ewing R.I., Bonner T.W. A new type of neutron spectrometer. Nucl. Instrum. Methods. 1960: 9, 1-12. https://doi. org/10.1016/0029-554X(60)90043-4. \\\\\\\\\\\\\\\[4\\\\\\\\\\\\\\\] Thomas D.J., Alevra A.V. Bonner sphere spectrometers— a critical review. Nucl. Instrum. Methods A. 2002; 476: 12–20. https://doi. org/10.1016/S0168-9002(01)01379-1. \\\\\\\\\\\\\\\[5\\\\\\\\\\\\\\\] Alevra A.V. and Thomas D.J. Neutron spectrometry in mixed fields: Multisphere spectrometers. Radiat. Prot. Dosim. 2003; 107 (1–3): 37–72. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a006388. \\\\\\\\\\\\\\\[6\\\\\\\\\\\\\\\] Reginatto M. Overview of spectral unfolding techniques and un- certainty estimation. Radiat. 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CONCLUSIONES En este artículo se han revisado algunas de las técnicas existentes para dosimetría y espectrometría de neutrones así como su idoneidad para diferentes aplicaciones (dosi- metría personal, dosimetría de área, metrología, proton- terapia, sincrotrones, láseres de alta energía). Como se ha indicado, buena parte de las dificultades halladas provie- nen de tres circunstancias, el dilatado rango de energías en los espectros neutrónicos (hasta 10 o 12 órdenes de mag- nitud), la dificultad de distinguir la contribución neutrónica de la fotónica en campos mixtos y la medida en campos pulsados. El desarrollo de nuevos instrumentos inspirados en el concepto de las esferas de Bonner, de detectores tanto activos (Si, SiC) como pasivos (CR-39), de métodos de calibración y el uso combinado de técnicas de medida, pretenden dar solución a tales problemas. Como puede deducirse de lo dicho anteriormente, éste es un campo de investigación plenamente activo. La base de datos Web of Science, recoge 296 artículos publicados en 2019 sobre dosimetría y espectrometría de neutrones. Además, existe un congreso trienal sobre dosimetría de neutrones (NEUDOS: symposium on neutron and ion dosi- metry), organizado por la organización europea de dosi- metría EURADOS, cuya decimocuarta edición tendrá lugar en 2021 en Barcelona. Será una buena oportunidad para actualizarse en este campo. \\\\\\\\\\\\\\\[10\\\\\\\\\\\\\\\] Bedogni R., Amgarou K., Domingo C., Russo S., Cirrone G.A.P., Pe- lliccioni M. et al. Measurement of neutron spectra generated by a 62MeV carbon-ion beam on a PMMA phantom using extended range Bonner sphere spectrometers, Nucl. Instrum. Meth. A. 2012; 681: 110–115. https://doi.org/10.1016/j.nima.2012.04.014. \\\\\\\\\\\\\\\[11\\\\\\\\\\\\\\\] García-Baonza R., García-Fernández G.F., Cevallos-Robalino L.E., Ga- llego E. Analysis by Monte Carlo methods of the response of an ex- tended-range Bonner Sphere Spectrometer. Appl. Radiat. Isot. 2020; 163: 109196. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2020.109196. \\\\\\\\\\\\\\\[11\\\\\\\\\\\\\\\] Gómez-Ros J.M., Bedogni R., Moraleda M., Delgado A., Romero A., Esposito A. A multi-detector neutron spectrometer with nearly isotropic response for environmental and working place monitoring. Nucl. Instrum. Meth. A 2010; 613: 127-133. https://doi.org/10.1016/j. nima.2009.11.011. \\\\\\\\\\\\\\\[12\\\\\\\\\\\\\\\] Gómez-Ros J.M., Bedogni R., Moraleda M., Esposito A., Pola A., In- troini M.V. et al. Designing an extended energy range single-sphere multi-detector neutron spectrometer. Nucl. Instrum. Meth. A. 2012; 677: 4-9. https://doi.org/10.1016/j.nima.2012.02.033. \\\\\\\\\\\\\\\[13\\\\\\\\\\\\\\\] Bedogni R., Gómez-Ros J.M., Pola A., Introini M.V., Bortot D., Gentile A. et al. Testing a newly developed single-sphere neutron spectro- meter in reference monochromatic fields from 147 keV to 14.8 MeV. Nucl. Instrum. Meth. A. 2013; 714: 110-114. https://doi.org/10.1016/j. nima.2013.02.026. \\\\\\\\\\\\\\\[14\\\\\\\\\\\\\\\] Gómez-Ros J.M., Bedogni R., Bortot D., Buonomo B., Esposito A., Gentile A. et al. CYSP: a new cylindrical directional neutron spectro- meter. Conceptual design. Radiat. Meas. 2015; 82: 47-51. https://doi. org/10.1016/j.radmeas.2015.07.005. \\\\\\\\\\\\\\\[15\\\\\\\\\\\\\\\] Gómez-Ros J.M., Bedogni R., Bortot D., Domingo C., Lorenzoli M., Moraleda M. et al. The directional neutron spectrometer CYSP: fur- ther developments for measuring low intensity fields. Radiat. Meas. 2017; 106: 580-584. https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2017.05.007. Colaboraciones                         NUEVOS AVANCES EN DOSIMETRÍA Y ESPECTROMETRÍA NEUTRÓNICA 29 


































































































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