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dc.contributor.author
Martín, Nicolás Eugenio
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dc.contributor.author
Sofo Haro, Miguel Francisco
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dc.contributor.author
Valente, Mauro Andres
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dc.date.available
2024-05-17T10:25:39Z
dc.date.issued
2023-12
dc.identifier.citation
Martín, Nicolás Eugenio; Sofo Haro, Miguel Francisco; Valente, Mauro Andres; Metodología combinada de simulación para una caracterización completa de los efectos de la radiación ionizante en dispositivos de detección; Asociación Física Argentina; Anales de la Asociación Física Argentina; 34; 4; 12-2023; 82-86
dc.identifier.issn
1850-1168
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/235562
dc.description.abstract
Los dispositivos de detección de radiación ionizante han sido ampliamente utilizados en los últimos años en diversasaplicaciones y campos experimentales como son las áreas de la física de altas energías, física nuclear e imágenesmédicas. La descripción de su funcionamiento y la caracterización por medio de modelos computacionales, comosimulaciones, ante la radiación ionizante son necesarias para comprender las características que presentan en términosde eficiencia, resolución y relación señal-ruido, ya que permiten optimizar parámetros que luego se utilizarán pararealizar diferentes desarrollos y avances en los mismos. Los abordajes de modelado computacional se llevan a cabode forma rutinaria utilizando diversas herramientas, por ejemplo, para el estudio de la interacción de la radiación conel detector teniendo en cuenta los procesos físicos, se utilizan herramientas de tipo Monte Carlo como PENELOPE,FLUKA o GEANT4. Por otro lado, una vez provocada la afectación inicial del sensor, para el estudio del transportede pares electrón/hueco generados a través del dispositivo y la posterior formación de señales electrónicas, se utilizanherramientas que resuelven las ecuaciones de transporte mediante el método de elementos finitos, (Tecnología de DiseñoAsistido por Computadora o TCAD), desarrolladas para ayudar a la industria microelectrónica a crear sus productos.Usualmente, los dos conjuntos de herramientas no están integrados y la caracterización por modelado computacionalse realiza dividiendo el problema en etapas sucesivas e independientes. En este contexto, el presente trabajo se proponedesarrollar una metodología que permita combinar los dos enfoques mediante el cual pueda rastrearse paso a paso elflujo de simulación completo, desde la interacción de la radiación ionizante con el sensor hasta el transporte de la cargagenerada a los fotodiodos y, finalmente, a la generación de señales electrónicas.
dc.description.abstract
Ionizing radiation detection devices have been widely used in recent years in various applications and experimental fields, such as high energy physics, nuclear physics, and medical imaging. Detailed description of their operational properties and their characterization by means of numerical modelling, as simulations, are key issue to understand the characteristics of radiation detectors in terms of efficiency, resolution and signal-to-noise ratio, since they allow optimizing parameters that will be further used. The modelling processes, as the simulations, are routinely carried out using various tools, like Monte Carlo approaches, for instance: PENELOPE, FLUKA or GEANT4 are used to study the interaction of the radiation with the detector accounting for the whole physical processes. However, transporting electron/hole pairs, as generated through the device sensor to conform the corresponding electronic signals uses tools badsed on the finite element method, such as TCAD (Technology Computer Aided Design), which are developed mainly to help the microelectronics industry to design products. Usually, modelling approaches for radiation transport and electonic signal production are not integrated, thus performing the simulation process by splitting the problem into sucessive independent phases. Within this framework, the present study proposes, implements, and reports on a novel methodology that allows combining the two approaches aimed at integrating the complete simulation, thus achieving a step-by-step integrated modelling flow to describe the interaction of ionizing radiation with the sensor along with the transport of the generated charge to the photodiodes and, finally, to the generation of electronic signals.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
spa
dc.publisher
Asociación Física Argentina
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dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/
dc.subject
MONTE CARLO
dc.subject
TCAD
dc.subject
DETECTORES
dc.subject
RADIACION
dc.subject.classification
Hardware y Arquitectura de Computadoras
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dc.subject.classification
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información
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dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
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dc.title
Metodología combinada de simulación para una caracterización completa de los efectos de la radiación ionizante en dispositivos de detección
dc.title
Combined simulation methodology for a complete characterization of ionizing radiation efects in detection devices
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2024-03-25T11:42:05Z
dc.journal.volume
34
dc.journal.number
4
dc.journal.pagination
82-86
dc.journal.pais
Argentina
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dc.journal.ciudad
Buenos Aires
dc.description.fil
Fil: Martín, Nicolás Eugenio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina
dc.description.fil
Fil: Sofo Haro, Miguel Francisco. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina
dc.description.fil
Fil: Valente, Mauro Andres. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. Universidad de La Frontera; Chile
dc.journal.title
Anales de la Asociación Física Argentina
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://anales.fisica.org.ar/index.php/analesafa/article/view/2401/2934
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.31527/analesafa.2023.34.4.82
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