Titulación de Master 2026/2027

MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEUTRÓNICA COMPUTACIONAL/MASTER'S DEGREE IN COMPUTATIONAL NEUTRONICS

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES

El Máster Universitario en Neutrónica Computacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se ha diseñado con el objetivo de proporcionar una formación avanzada, especializada y aplicada en el ámbito de la simulación y el análisis computacional de problemas neutrónicos. A lo largo del máster, el estudiantado adquirirá los conocimientos, habilidades y competencias necesarios para comprender, aplicar e integrar metodologías de transporte de radiación, activación, transmutación, modelado geométrico, análisis de datos nucleares y simulación computacional en contextos técnicos complejos.

La neutrónica computacional constituye actualmente una disciplina esencial en el análisis, diseño, operación, evaluación de seguridad y desmantelamiento de instalaciones nucleares y radiactivas. Su aplicación resulta especialmente relevante en instalaciones de fisión, fusión nuclear, aceleradores de partículas, aplicaciones médicas, protección radiológica, infraestructuras científicas y organismos reguladores. En este contexto, el máster responde a la necesidad de formar perfiles capaces de utilizar herramientas computacionales avanzadas, interpretar resultados cuantitativos, evaluar incertidumbres y apoyar la toma de decisiones en problemas reales de ingeniería nuclear y ciencias aplicadas.

El título tiene una orientación profesional altamente especializada, sin renunciar a una sólida base científico-técnica. Se hará especial énfasis en el uso de metodologías computacionales, en la resolución práctica de problemas y en la integración de flujos de cálculo aplicados a la neutrónica computacional. Esta orientación permite que el estudiantado adquiera una formación directamente conectada con las necesidades actuales de empresas, centros de investigación, universidades, instalaciones nucleares, laboratorios, organismos reguladores y entidades tecnológicas vinculadas al ámbito nuclear y radiológico.

El máster se adscribe a la rama de Ingeniería y Arquitectura, dentro del campo de estudio de la ingeniería industrial y áreas afines, y se imparte íntegramente en inglés. Su modalidad es a distancia/virtual, de acuerdo con la metodología propia de la UNED, lo que permite compatibilizar la formación avanzada con la actividad profesional o investigadora del estudiantado. La enseñanza se apoya en cursos virtuales, materiales docentes, actividades prácticas, tutorías, herramientas computacionales y sistemas de evaluación adaptados al modelo de educación a distancia.

La estructura curricular del Máster Universitario en Neutrónica Computacional consta de 60 ECTS. El plan de estudios se organiza en siete asignaturas obligatorias de 6 ECTS y un Trabajo Fin de Máster de 18 ECTS. Las asignaturas obligatorias proporcionan una progresión coherente desde los fundamentos físicos y computacionales hasta el análisis nuclear avanzado y las aplicaciones en instalaciones de fusión nuclear. Cuatro de estas asignaturas incorporan prácticas computacionales, lo que refuerza el carácter aplicado del título y permite al estudiantado desarrollar experiencia directa en el uso de herramientas y metodologías de cálculo.

El Trabajo Fin de Máster constituye la actividad integradora final del programa. En él, el estudiantado deberá aplicar de forma coordinada los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo del título para desarrollar un trabajo técnico avanzado en neutrónica computacional. Siempre que sea posible, se fomentará que el TFM esté vinculado a problemas reales de interés para empresas, centros de investigación, universidades u otros agentes del sector, favoreciendo así la conexión entre la formación recibida y la práctica profesional especializada.

En conjunto, el Máster Universitario en Neutrónica Computacional ofrece una formación singular, especializada y transversal, orientada a preparar profesionales capaces de abordar problemas avanzados de simulación, análisis e interpretación en el ámbito de la neutrónica computacional, así como de integrarse en entornos técnicos de alta cualificación vinculados a la ingeniería nuclear, la fusión, las instalaciones radiactivas, los aceleradores y otras aplicaciones con radiaciones ionizantes.