Descripción del proyecto
ESTA PROPUESTA ENGLOBA EXPERIMENTO, TEORIA Y APLICACIONES Y LAS ACTIVIDADES ESTAN EN EL MARCO DE LA FISICA FUNDAMENTAL, LA ESTRUCTURA NUCLEAR Y LA DOSIMETRIA FISICA,LA PARTE EXPERIMENTAL SE CENTRA EN INSTRUMENTACION ATOMICA Y NUCLEAR AVANZADA PARA REALIZAR EXPERIMENTOS A BAJA ENERGIA, AUN CUANDO SE TRATA DE EXPERIMENTOS EN GRANDES ACELERADORES COMO POR EJEMPLO EL GSI DE DARMSTADT, SE CONTINUARA CON LAS ACTIVIDADES INICIADAS EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (UGR) EN TECNICAS DE DETECCION DE UN SOLO ION CONFINADO EN UNA TRAMPA PENNING, INCLUYENDO MANIPULACION DE IONES A TEMPERATURAS EXTREMADAMENTE BAJAS Y ENFRIAMIENTO CON LASER, ESTA ACTIVIDAD HA TENIDO UN GRAN APOYO POR PARTE DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACION A TRAVES DE UNA STARTING GRANT, LO QUE HA PERMITIDO CREAR UN LABORATORIO UNICO EN ESPAÑA PARA EXPERIMENTOS DE PRECISION CON TRAMPAS DE IONES Y LASERES, SE PONDRAN EN FUNCIONAMIENTO LOS CIRCUITOS ELECTRONICOS, DESARROLLADOS Y VALIDADOS POR UNA EMPRESA LOCAL, A TEMPERATURAS CRIOGENICAS, PERO AHORA ACOPLADOS A LA TRAMPA PENNING CON EL FIN DE LLEGAR A OBSERVAR LA SEÑAL DE UN SOLO ION, ALGO CRUCIAL PARA MEDIDAS DE MASAS DE ELEMENTOS SUPER-PESADOS CON LA INSTALACION SHIPTRAP EN EL GSI DE DARMSTADT, NINGUN LABORATORIO HA CONSEGUIDO HASTA LA FECHA OBSERVAR UN SOLO ION CUANDO LA ESPECIE IONICA TIENE UNA RELACION MASA-CARGA ALTA, ESTE TIPO DE DETECCION TAMBIEN SE DESARROLLA PARA LA INSTALACION MATS EN FAIR, HAY UNA PARTE CIENTIFICA IMPORTANTE A REALIZAR EN LA UGR, QUE CONSISTE POR UN LADO EN CUANTIFICAR LOS EFECTOS SISTEMATICOS DEL SISTEMA CONSTRUIDO PARA LLEVAR A CABO MEDIDAS DE MASAS DE DETERMINADOS NUCLEOS, POR SU POSIBLE CONTRIBUCION A LA DETERMINACION DE LA MASA DEL (ANTI)NEUTRINO, Y POR OTRO EN MEJORAR DICHA PRECISION AÑADIENDO OTRA TECNICA DE ENFRIAMIENTO POR LASER A LA YA IMPLEMENTADA, PARA REDUCIR LA ENERGIA DEL ION HASTA EL ESTADO CERO,LA PARTE TEORICA SE CENTRA EN DOBLE DESINTEGRACION BETA, PROCESO DEBIL EN EL QUE UN NUCLEO SE DESINTEGRA EN OTRO CON DOS NEUTRONES MENOS Y DOS PROTONES MAS, EMITIENDO DOS ELECTRONES, DOS PROCESOS DE ESTE TIPO SON PERMITIDOS: LA EMISION DE DOS NEUTRINOS O NINGUNO, LA VIDA MEDIA DE LA DESINTEGRACION VIENE DETERMINADA POR EL ELEMENTO DE MATRIZ DEL PROCESO, DE FORMA QUE SU CONOCIMIENTO ES ESENCIAL PARA PREDECIR LAS DESINTEGRACIONES QUE PUEDAN SER MAS FAVORABLES, EN ESTA PROPUESTA SE PRETENDE LLEVAR A CABO CALCULOS CUANTITATIVOS DE ESTOS ELEMENTOS DE MATRIZ INCLUYENDO EFECTOS DE CORRELACION CON LA NORMALIZACION NUCLEAR APROPIADA, SE DESEA DESARROLLAR UN MODELO UNIVERSAL PARA DESCRIBIR EXCITACIONES NUCLEARES BASADAS EN LO QUE SE CONOCE COMO QUASIPARTICLE RANDOM PHASE APPROXIMATION (QRPA), LA APROXIMACION UTILIZARA UNA INTERACCION UNIVERSAL DE RANGO FINITO, SIN PARAMETROS LIBRES Y REDUCIRA LA INCERTIDUMBRE GLOBAL EN LOS CALCULOS DE LOS ELEMENTOS DE MATRIZ NUCLEAR,LA PARTE DE APLICACIONES TRATA DE SOLVENTAR LOS PROBLEMAS EN DOSIMETRIA IN-VIVO: LOS SISTEMAS DOSIMETRICOS DISPONIBLES SON CAROS Y REQUIEREN MUCHO TIEMPO DE TRABAJO, EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES INVESTIGAR NUEVOS SISTEMAS DOSIMETRICOS MAS BARATOS Y MAS FACILES DE MANEJAR, CONCRETAMENTE PLANEAMOS EVALUAR DE FORMA EXPERIMENTAL Y POR MEDIO DE SIMULACION MONTE CARLO, LA VIABILIDAD DE USO DE FOTODIODOS Y FOTOTRANSISTORES COMO SENSORES DE RADIACION PARA DOSIMETRIA IN-VIVO EN PROCESOS DE RADIODIAGNOSTICO Y RADIOTERAPIA, UN PRIMER PROTOTIPO DE SISTEMA DOSIMETRICO BASADO EN LOS DISPOSITIVOS SELECCIONADOS SURGIRA COMO CONSECUENCIA DE ESTOS ESTUDIOS, DETECCIÓN DE IONES ATRAPADOS\ENFRIAMIENTO\ELEMENTOS SUPERPESADOS\ESTRUCTURA NUCLEAR\NEUTRINOS\DOSIMETRÍA\FÍSICA MÉDICA