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La guía de la asignatura ha sido actualizada con los cambios que aquí se mencionan.
El Máster Universitario en Neutrónica Computacional se ha diseñado con una orientación profesional altamente especializada y aplicada, dirigida a la formación de especialistas capaces de abordar problemas avanzados de simulación, análisis e interpretación en el ámbito de la neutrónica computacional. En este contexto, el Trabajo Fin de Máster (TFM) se concibe como una actividad integradora en la que el estudiante debe aplicar de forma coordinada los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos a lo largo del título, enfrentándose a un problema técnico relevante en el ámbito nuclear, radiactivo, de fusión, de aceleradores o de otras aplicaciones con radiaciones ionizantes.
El objetivo del TFM es que el estudiante demuestre su capacidad para plantear, desarrollar y documentar un trabajo técnico avanzado en neutrónica computacional. Para ello, deberá realizar una adecuada revisión de información científica y técnica, seleccionar y aplicar metodologías de cálculo apropiadas, utilizar herramientas computacionales de forma rigurosa, analizar críticamente los resultados obtenidos y valorar su precisión, validez y alcance. El trabajo podrá consistir, entre otras posibilidades, en un análisis nuclear completo de aplicación real, el desarrollo o validación de herramientas computacionales, la comparación de metodologías de cálculo, el estudio de un problema de activación o transporte de radiación, o la aplicación de técnicas avanzadas de simulación a instalaciones o sistemas de interés.
Dentro de la estructura del título, el TFM constituye una asignatura obligatoria de 18 ECTS que se desarrolla en el segundo semestre y representa la culminación formativa del máster. Por su carácter finalista, el TFM permite comprobar que el estudiante ha adquirido una visión integrada de la disciplina y es capaz de comunicar, presentar y defender públicamente un trabajo técnico de forma clara, rigurosa y fundamentada. Siempre que sea posible, se fomentará que el TFM se desarrolle en conexión con empresas, centros de investigación, universidades u otros agentes del sector, con el fin de reforzar su orientación aplicada y facilitar el contacto del estudiante con problemas reales de la práctica profesional.
English version:
The Final Master’s Thesis has been designed as an integrative activity in which students apply, in a coordinated manner, the knowledge, skills and competences acquired throughout the Master’s Degree in Computational Neutronics. The programme has a highly specialised and applied professional orientation, aimed at training specialists capable of addressing advanced simulation, analysis and interpretation problems in computational neutronics. In this context, the Final Master’s Thesis requires students to tackle a relevant technical problem in the nuclear, radioactive, fusion, accelerator or other ionising-radiation application fields.
The objective of the Final Master’s Thesis is for students to demonstrate their ability to define, develop and document an advanced technical project in computational neutronics. To this end, they must carry out an appropriate review of scientific and technical information, select and apply suitable calculation methodologies, use computational tools rigorously, critically analyse the results obtained, and assess their accuracy, validity and scope. The thesis may consist, among other possibilities, of a complete nuclear analysis of a real application, the development or validation of computational tools, the comparison of calculation methodologies, the study of an activation or radiation transport problem, or the application of advanced simulation techniques to facilities or systems of interest.
Within the structure of the degree, the Final Master’s Thesis is a compulsory 18 ECTS course delivered in the second semester and represents the culmination of the Master’s training. Due to its final and integrative nature, it makes it possible to verify that the student has acquired an integrated understanding of the discipline and is able to communicate, present and publicly defend a technical project in a clear, rigorous and well-founded manner. Whenever possible, students will be encouraged to carry out the thesis in connection with companies, research centres, universities or other sector agents, in order to reinforce its applied orientation and facilitate contact with real problems from professional practice.
No se establecen requisitos específicos adicionales a los requisitos generales de matrícula del Máster. No obstante, dado el carácter integrador y finalista del Trabajo Fin de Máster, es necesario se recomienda haber superado todas o, al menos, la mayoría de las asignaturas del primer semestre antes de iniciar su desarrollo efectivo. Esta recomendación se justifica porque el TFM requiere aplicar de forma coordinada los fundamentos de transporte de radiación, métodos Monte Carlo, análisis de datos, evolución del inventario isotópico y modelado computacional adquiridos en las asignaturas previas del título.
Asimismo, se recomienda que el estudiante inicie el TFM cuando disponga de madurez suficiente para plantear un problema técnico de forma autónoma, realizar una búsqueda y análisis crítico de documentación científica y técnica, seleccionar metodologías de cálculo adecuadas, utilizar herramientas computacionales especializadas e interpretar los resultados obtenidos con rigor. Aunque el TFM pueda matricularse conforme a la normativa académica vigente, su evaluación estará condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Universidad para la defensa del Trabajo Fin de Máster.
English version:
No specific requirements are established beyond the general enrolment requirements for the Master’s Degree. However, given the integrative and final nature of the Final Master’s Thesis, students are advised to have passed all, or at least most, of the first-semester courses before starting its effective development. This recommendation is justified by the fact that the thesis requires the coordinated application of the fundamentals of radiation transport, Monte Carlo methods, data analysis, isotopic inventory evolution and computational modelling acquired in the previous courses of the degree.
Students are also advised to begin the Final Master’s Thesis only once they have acquired sufficient maturity to formulate a technical problem autonomously, search for and critically analyse scientific and technical documentation, select appropriate calculation methodologies, use specialised computational tools and interpret the results obtained with rigour. Although students may enrol in the Final Master’s Thesis in accordance with the applicable academic regulations, its assessment will be subject to compliance with the requirements established by the University for the defence of the Final Master’s Thesis.
La dirección y el seguimiento del TFM corresponde al profesor tutor que será asignado por la comisión de coordinación del título. La asignación se realizará según el itinerario y el tema elegido.
Además, los alumnos podrán contactar con el coordinador del título vía correo electrónico, o bien telefónicamente durante el horario de guardia, los martes lectivos de 10:00 a 14:00 horas.
Coordinador: Rafael Juárez
Email: coordinadormunc@ind.uned.es
Telephone: +34 91 398 82 23
English version:
The supervision and monitoring of the Final Master’s Thesis will be carried out by the tutor assigned to the student by the degree coordination committee. The assignment will be made according to the selected pathway and topic.
In addition, students may contact the degree coordinator by email or by telephone during office hours, on teaching Tuesdays from 10:00 to 14:00.
Programme coordinator: Rafael Juárez
Email: coordinadormunc@ind.uned.es
Telephone: +34 91 398 82 23
COMPETENCIAS
CP1. Evaluar resultados, así como su precisión y validez, para apoyar la toma de decisiones de diseño y seguridad en instalaciones nucleares y radiactivas.
CP2 Aplicar de forma integrada metodologías de transporte de radiación, activación isotópica y modelado computacional para realizar análisis nucleares completos en instalaciones nucleares y radiactivas relevantes.
CP3. Proponer soluciones a problemas neutrónicos reales de instalaciones nucleares y radiactivas.¿
CP4. Identificar necesidades neutrónicas en instalaciones nucleares y radiactivas.
CP5. Planificar y gestionar un trabajo científico-técnico con criterio crítico y autonomía.
English version:
COMPETENCES
CP1. Evaluate results, as well as their accuracy and validity, in order to support design and safety decision-making in nuclear and radioactive facilities.
CP2. Apply radiation transport, isotopic activation and computational modelling methodologies in an integrated manner to perform complete nuclear analyses of relevant nuclear and radioactive facilities.
CP3. Propose solutions to real neutronics problems in nuclear and radioactive facilities.
CP4. Identify neutronics needs in nuclear and radioactive facilities.
CP5. Plan and manage scientific and technical work with critical judgement and autonomy.
HABILIDADES O DESTREZAS
H1. Manejar los recursos científico-técnicos y bases de datos relevantes en ingeniería nuclear.¿¿
H3. Comunicar en inglés, de forma clara y rigurosa, resultados técnicos y conclusiones a distintos públicos.
H5. Aplicar herramientas de simulación computacional para estimar respuestas nucleares.
English version:
SKILLS OR ABILITIES
H1. Use the relevant scientific and technical resources and databases in nuclear engineering.
H3. Communicate technical results and conclusions clearly and rigorously in English to different audiences.
H5. Apply computational simulation tools to estimate nuclear responses.
Realización del TFM / Completion of the Final Master¿s Thesis
Los alumnos de TFM encontrarán instrucciones para la realización del TFM en el curso virtual de la asignatura.
English version:
Final Master’s Thesis students will find instructions for completing the thesis in the course virtual platform.
El Trabajo Fin de Máster se desarrollará bajo la dirección de un profesor o profesora tutor/a asignado/a de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Comisión de Coordinación del Máster. El tutor orientará de manera personalizada al estudiante durante las distintas fases del trabajo, desde la definición del tema y los objetivos hasta la selección de la metodología, la planificación de tareas, el seguimiento del desarrollo técnico y la revisión de la memoria final. Dado el carácter aplicado del título, el TFM podrá abordar problemas de análisis nuclear, simulación de transporte de radiación, activación, modelado computacional, tratamiento de datos, validación de metodologías o desarrollo de herramientas en el ámbito de la neutrónica computacional.
La metodología de trabajo combinará el estudio autónomo, la búsqueda y análisis crítico de documentación científica y técnica, la aplicación de métodos computacionales y la elaboración progresiva de resultados. El estudiante deberá demostrar capacidad para plantear un problema técnico con rigor, justificar las hipótesis adoptadas, aplicar las herramientas y modelos adecuados, analizar la precisión y validez de los resultados obtenidos y extraer conclusiones fundamentadas. Cuando la naturaleza del trabajo lo permita, se fomentará que el TFM se vincule con problemas reales propuestos en colaboración con empresas, centros de investigación, universidades u otros agentes del sector.
El seguimiento del TFM se realizará mediante tutorías, reuniones de orientación, revisión de avances y supervisión de la memoria por parte del tutor asignado. Una vez que el tutor considere que el trabajo reúne las condiciones académicas y técnicas necesarias, podrá autorizar su defensa. Durante el periodo previsto para ello, la Comisión de Coordinación del Máster organizará la defensa pública del TFM ante una comisión evaluadora, que valorará de forma colegiada la memoria presentada, la exposición realizada por el estudiante y su capacidad para responder a las cuestiones planteadas.
Los estudiantes dispondrán en el curso virtual de la asignatura de las instrucciones necesarias para el desarrollo del TFM, incluyendo orientaciones sobre elección y asignación de temas, planificación del trabajo, estructura recomendada de la memoria, criterios de presentación, procedimiento de depósito, autorización de defensa y sistema de evaluación.
English version:
The Final Master’s Thesis will be carried out under the supervision of a tutor assigned in accordance with the procedures established by the Master’s Coordination Committee. The tutor will provide personalised guidance to the student throughout the different stages of the work, from the definition of the topic and objectives to the selection of the methodology, task planning, monitoring of the technical development and review of the final dissertation. Given the applied nature of the degree, the Final Master’s Thesis may address problems related to nuclear analysis, radiation transport simulation, activation, computational modelling, data processing, methodology validation or tool development in the field of computational neutronics.
The working methodology will combine independent study, the search for and critical analysis of scientific and technical documentation, the application of computational methods and the progressive development of results. Students must demonstrate their ability to formulate a technical problem rigorously, justify the assumptions adopted, apply the appropriate tools and models, analyse the accuracy and validity of the results obtained, and draw well-founded conclusions. Where the nature of the work allows it, students will be encouraged to link their Final Master’s Thesis to real problems proposed in collaboration with companies, research centres, universities or other sector agents.
The monitoring of the Final Master’s Thesis will be carried out through tutoring sessions, guidance meetings, progress reviews and supervision of the dissertation by the assigned tutor. Once the tutor considers that the work meets the necessary academic and technical requirements, they may authorise its defence. During the period established for this purpose, the Master’s Coordination Committee will organise the public defence of the Final Master’s Thesis before an evaluation committee, which will jointly assess the submitted dissertation, the presentation delivered by the student and their ability to respond to the questions raised.
Students will find in the course virtual platform the necessary instructions for developing the Final Master’s Thesis, including guidance on the selection and assignment of topics, work planning, the recommended structure of the dissertation, presentation criteria, submission procedure, authorisation for defence and evaluation system.
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
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| Tipo de examen |
| Tipo de examen |
No hay prueba presencial |
| CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS |
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
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| Requiere Presencialidad |
| Requiere Presencialidad |
Si |
| Descripción |
| Descripción |
La calificación final de la asignatura será fijada por una comisión evaluadora durante el acto de defensa del trabajo. El profesor tutor del trabajo entregará a los miembros de dicha comisión, previamente a la defensa del trabajo, un informe sobre el rendimiento del estudiante. Ese informe tendrá un carácter meramente informativo para la comisión.
English version:
The final grade for the course will be determined by an evaluation committee during the thesis defence. Before the defence, the thesis tutor will provide the members of the committee with a report on the student’s performance. This report will be for information purposes only.
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| Criterios de evaluación |
| Criterios de evaluación |
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| Ponderación de la prueba presencial y/o los trabajos en la nota final |
| Ponderación de la prueba presencial y/o los trabajos en la nota final |
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| Fecha aproximada de entrega |
| Fecha aproximada de entrega |
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| Comentarios y observaciones |
| Comentarios y observaciones |
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| PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) |
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
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| ¿Hay PEC? |
| ¿Hay PEC? |
No |
| Descripción |
| Descripción |
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| Criterios de evaluación |
| Criterios de evaluación |
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| Ponderación de la PEC en la nota final |
| Ponderación de la PEC en la nota final |
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| Fecha aproximada de entrega |
| Fecha aproximada de entrega |
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| Comentarios y observaciones |
| Comentarios y observaciones |
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OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES
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| ¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s? |
| ¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s? |
No |
| Descripción |
| Descripción |
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| Criterios de evaluación |
| Criterios de evaluación |
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| Ponderación en la nota final |
| Ponderación en la nota final |
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| Fecha aproximada de entrega |
| Fecha aproximada de entrega |
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| Comentarios y observaciones |
| Comentarios y observaciones |
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¿Cómo se obtiene la nota final?
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La nota final corresponderá con la calificación que la comisión evaluadora otorgue al estudiante en el acto de defensa del TFM.
English version:
The final grade will correspond to the mark awarded to the student by the evaluation committee during the Final Master’s Thesis defence.
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Horarios de
FINAL MASTER¿S THESIS IN COMPUTATIONAL NEUTRONICS
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