{
  "_nota": "Módulo 7, Detectores y espectrometría (7 de octubre de 2026). Perfil didáctico «demonstration-v1»: las EMISIONES y el TRANSPORTE salen de datos evaluados que el sitio ya tiene (data/blindaje.json: OIEA Live Chart / ENSDF y NIST XCOM, ASTAR, ESTAR); la RESPUESTA de cada detector (eficiencias, resoluciones, fondos, tiempos muertos, áreas) es un perfil ILUSTRATIVO elegido para enseñar, no la ficha de ningún equipo comercial. Cada bloque lleva su calidad: evaluado, derivado, ilustrativo o ausente. Los textos visibles van en src/i18n (detectores.*). Regla de compatibilidad (TRASPASO §3): se añaden campos, no se cambia el tipo de los existentes.",
  "_fuente": {
    "perfil": "demonstration-v1",
    "version": "1.5",
    "fecha": "2026-10-07",
    "emisiones": "blindaje.json (OIEA Live Chart, decay_rads; generado el 2026-09-17). Las del Na-22, el Fe-55 y el La-138, de NuDat 3 (NNDC, la misma evaluación ENSDF), consultado el 2026-10-07: la API del OIEA pedía ese día un desafío de navegador.",
    "citas": {
      "nndc-nudat3": "https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/",
      "nist-xray": "https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayTrans/Html/search.html",
      "oiea-livechart": "https://www-nds.iaea.org/relnsd/vcharthtml/VChartHTML.html",
      "nist-xcom": "https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/",
      "nist-star": "https://www.nist.gov/pml/stopping-power-range-tables-electrons-protons-and-helium-ions",
      "ddep-formas": "https://www.bipm.org/documents/20126/53814638/Monographie%2BBIPM-5%2B-%2BVolume%2B3%2B(2006).pdf/0062e2cb-7aca-a5e0-2247-bfa45e704c5e",
      "oiea-safeguards": "https://www-nds.iaea.org/sgnucdat/safeg2008.pdf",
      "oiea-aq19": "https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/IAEA-AQ-19_web.pdf",
      "tgm-he3": "https://web.mit.edu/8.13/www/JLExperiments/38/tgm-neutron-detectors.pdf",
      "piscitelli-2020": "https://arxiv.org/abs/2002.08153",
      "ortec-an34": "https://www.ortec-online.com/service-and-support/library/educational-experiments",
      "knoll-2010": "https://www.wiley.com/en-us/Radiation+Detection+and+Measurement%2C+4th+Edition-p-9780470131480",
      "kramers-1923": "https://doi.org/10.1080/14786442308565144",
      "nist-ncnr-sears": "https://www.ncnr.nist.gov/resources/n-lengths/list.html",
      "rakic-1998": "https://doi.org/10.1364/AO.37.005271",
      "werner-2009": "https://doi.org/10.1063/1.3243762",
      "iso-9416": "https://www.iso.org/standard/68797.html",
      "orau-nueces": "https://orau.org/health-physics-museum/collection/consumer/food/brazil-nuts.html",
      "usda-nueces": "https://fdc.nal.usda.gov/food-details/170569/nutrients",
      "orau-camisas": "https://orau.org/health-physics-museum/collection/consumer/products-containing-thorium/gas-lantern-mantles.html",
      "orau-fiesta": "https://orau.org/health-physics-museum/collection/consumer/ceramics/fiestaware.html",
      "katz-penfold-1952": "https://doi.org/10.1103/RevModPhys.24.28",
      "ornl-bi210-1951": "https://www.lib.ncsu.edu/specialcollections/eresources/text/engineering/reactor/murray/MurNBbeta041451.html",
      "ensdf-k40": "https://www.nndc.bnl.gov/ensnds/40/Ca/beta_decay_1.248e+9_y.pdf",
      "oiea-nss11": "https://www.iaea.org/publications/12212/security-of-radioactive-material-in-use-and-storage-and-of-associated-facilities",
      "nrc-pastilla": "https://www.nrc.gov/education-regulatory-research/glossary/pellet-fuel",
      "lnhb-ddep": "http://www.lnhb.fr/nuclides/Am-241.lara.txt",
      "radiacode-102": "https://radiacode.com/products/radiacode-102",
      "radiacode-specs": "https://radiacode.com/docs/en/100-series/device/tech-specs",
      "nist-xcom-csi": "https://physics.nist.gov/cgi-bin/Xcom/xcom2?Method=Comp&Output2=Hand",
      "krause-1979": "https://doi.org/10.1063/1.555594",
      "arxiv-am241-lamina": "https://arxiv.org/abs/physics/0509101",
      "icrp74-hstar": "https://icrpaedia.org/ICRP_Publication_74"
    }
  },
  "constantes": {
    "_nota": "mₑc² de CODATA 2022 (también en constantes.json); hc para pasar de longitud de onda a energía del fotón; energía media por par electrón-hueco en silicio (Knoll 2010, cap. 11); carga elemental CODATA.",
    "mecKeV": 510.99895,
    "hcEVnm": 1239.84198,
    "parSilicioEV": 3.62,
    "cargaC": 1.602176634e-19
  },
  "familias": {
    "_nota": "Rango de la distancia fuente–cara de entrada para cada familia (especificación §4.2). Los haces no tienen distancia: se controlan con la fluencia en el plano de referencia.",
    "gamma": { "minCm": 1, "maxCm": 100, "inicialCm": 10, "unidad": "cm" },
    "alfa": { "minCm": 0.1, "maxCm": 10, "inicialCm": 0.5, "unidad": "mm" },
    "beta": { "minCm": 1, "maxCm": 30, "inicialCm": 2, "unidad": "cm" },
    "comun": { "minCm": 0.5, "maxCm": 100, "inicialCm": 5, "unidad": "cm", "_nota": "Objetos cotidianos: la distancia es la de su centro a la cara del detector. Cada objeto trae su mínimo (distanciaMinCm, 1.7 beta): su semiespesor estimado más 2 mm, para que el centro no quede dentro del detector. Sigue siendo una fuente puntual en su centro: a 5 cm un plátano de 18 cm recibe en realidad la mitad de ángulo sólido (integración sobre su volumen), y eso queda declarado." },
    "haz": { "minCm": null, "maxCm": null, "inicialCm": null, "unidad": null }
  },
  "cascadas": {
    "_nota": "Hito D (7-oct-2026): fotones que salen JUNTOS de una misma desintegración. Con la «suma de coincidencias» activada, cada desintegración se sortea entera y, si dos fotones suyos interaccionan en el detector, sus depósitos se suman en un solo pulso. Las direcciones se toman independientes (sin la correlación angular, que en el Co-60 es W(θ) = 1 + 0,125 cos²θ + 0,0417 cos⁴θ). En el Na-22, los dos fotones de aniquilación van en sentidos opuestos: como mucho uno de los dos llega a la cara.",
    "co-60": { "tipo": "cascada", "primera": 1173.228, "segunda": 1332.492, "pAmbas": 0.9985, "pSegunda": 0.999826, "cita": "oiea-livechart" },
    "na-22": { "tipo": "aniquilacion", "gamma": 1274.537, "pGamma": 0.9994, "pPositron": 0.8996, "cita": "nndc-nudat3" }
  },
  "intrinsecos": {
    "la138": {
      "_nota": "La radiactividad propia del LaBr₃: el lantano natural lleva un 0,08881 % de La-138 (T½ = 1,03×10¹¹ a). Ramas, abundancia y periodo: catálogo del sitio (nuclidos.json, OIEA). Rayos X, gammas y la rama beta: NuDat 3 (ENSDF). pK = (rayos X K + Auger K)/rama ε = (36,69 + 4,16)/65,5. Tras una captura K, todo lo que suelta la capa (rayos X y Auger) se queda en el cristal: se deposita la energía de enlace K del bario, 37,44 keV (NIST); tras una captura L, unos 5,6 keV. La forma beta es la de una prohibida única de segundo orden (5+ → 2+). Las fracciones de depósito de los gammas emitidos DENTRO del cristal son ilustrativas. Sin la contaminación de Ac-227 (alfas), que depende de cada cristal.",
      "clave": "la-138", "Z": 57, "N": 81,
      "abundancia": 0.0008881, "periodoS": 3.250363375382976e18,
      "pEC": 0.655, "pBeta": 0.345,
      "ec": { "gammaKeV": 1435.795, "pK": 0.6237, "enlaceKKeV": 37.44, "enlaceLKeV": 5.6 },
      "beta": { "gammaKeV": 788.742, "T0": 263, "mediaKeV": 98, "prohibicion": 1, "Zhija": 58, "A": 138,
        "_notaForma": "La transición (5+ → 2+) es prohibida única de SEGUNDO orden, pero su factor de forma con los coeficientes de Coulomb λₖ = 1 (la aproximación de la cámara de niebla) da una media de 112 keV, lejos de los 98 ± 4 keV evaluados: con una beta tan lenta y Z = 58 la aproximación falla. Se usa como forma EFECTIVA la de primer orden, que da 94,6 keV (−3,5 %). La prueba de la forma es la media evaluada, como en el resto del sitio." },
      "gammaInterno": { "1435.795": [0.22, 0.38], "788.742": [0.30, 0.40] },
      "cristal": { "masaMolar": 378.6175, "masaLa": 138.9055, "densidad": 5.08 },
      "calidad": "derivado"
    }
  },
  "correccionesFotones": {
    "_nota": "Punto A30 de la revisión del 7 de octubre de 2026 (plan B: el generador de blindaje.json está en el repositorio de Lorena). blindaje.json trae los rayos X L del neptunio que siguen a la desintegración del Am-241 como UNA línea media de 17,136 keV con el 36,64 % (la «energía media» del Live Chart del OIEA). Con el SDD (0,15 keV de anchura) eso daba un pico fino donde no hay ninguna línea, y faltaban los de 13,9 y 21 keV, la huella del americio. Aquí, solo en el Módulo 7, esa línea se quita y se ponen los cinco grupos L de la evaluación DDEP del LNHB (Nucléide-Lara, Am-241, KRI 2009), cada uno en su energía media: Lℓ, Lα, Lη, Lβ y Lγ, 37,66 % en total. ENSDF (NuDat 3) solo da el total, «XR l» de 37 ± 3 %. Dentro de cada grupo las líneas no se separan (el Lβ real va de 16,1 a 18,1 keV): sin intensidades evaluadas línea a línea no se inventan. El Pu-239 se queda con su línea única: ni ENSDF (13,6 keV, 4,29 %) ni DDEP (16,17 keV, 4,66 %) dan los grupos L del uranio. El Simulador, la cámara de niebla y las fuentes cotidianas siguen con la línea media de blindaje.json hasta que se corrija el generador. Bloque nuevo: el JavaScript anterior lo ignora.",
    "am-241": {
      "quitarKeV": [17.136],
      "anadir": [
        { "energiaKeV": 11.89, "intensidad": 0.844, "grupo": "XLl" },
        { "energiaKeV": 13.852, "intensidad": 13.02, "grupo": "XLa" },
        { "energiaKeV": 15.876, "intensidad": 0.384, "grupo": "XLh" },
        { "energiaKeV": 16.96, "intensidad": 18.58, "grupo": "XLb" },
        { "energiaKeV": 21.16, "intensidad": 4.83, "grupo": "XLg" }
      ],
      "cita": "lnhb-ddep",
      "calidad": "evaluado"
    }
  },
  "fuentes": {
    "cs137": {
      "tipo": "radionuclido", "familia": "gamma", "geometria": "puntual", "presentacion": "capsula",
      "nuclidos": [{ "clave": "cs-137", "parte": 1 }],
      "actividadBq": 37000, "actividadMinBq": 100, "actividadMaxBq": 10000000,
      "hijas": "incluidasEnElPadre",
      "calidad": "evaluado"
    },
    "co60": {
      "tipo": "radionuclido", "familia": "gamma", "geometria": "puntual", "presentacion": "capsula",
      "nuclidos": [{ "clave": "co-60", "parte": 1 }],
      "actividadBq": 37000, "actividadMinBq": 100, "actividadMaxBq": 10000000,
      "calidad": "evaluado"
    },
    "am241": {
      "tipo": "radionuclido", "familia": "gamma", "geometria": "puntual", "presentacion": "capsula",
      "nuclidos": [{ "clave": "am-241", "parte": 1 }],
      "actividadBq": 37000, "actividadMinBq": 100, "actividadMaxBq": 10000000,
      "calidad": "evaluado"
    },
    "am241humo": {
      "_nota": "Detectores 2.0 beta (8-oct-2026). La pastilla de recambio de un detector de humo iónico que tienen los autores (la foto de su etiqueta: «<29.6 KBq (<0.8 uCi) 241Am»), para compararla con su Radiacode 102. La etiqueta da un MÁXIMO: se parte de 29,6 kBq y se puede bajar. Construcción de estas láminas: AmO₂ en una matriz de oro, con unos 0,2 mm de plata detrás y una cubierta de oro de 1 a 1,6 µm delante (NRC; fuente Sorad, arXiv physics/0509101). Encima, la tapa de la cámara de ionización. Las alfas no salen hacia un detector puesto encima: las para la tapa (por las ranuras de los lados salen algunas, pero a unos 4 cm de aire ya no queda ninguna). La distancia es de la LÁMINA, dentro de la tapa, a la cara del detector: mide la altura de tu cámara.",
      "tipo": "radionuclido", "familia": "comun", "geometria": "puntual", "presentacion": "capsula",
      "nuclidos": [{ "clave": "am-241", "parte": 1 }],
      "radiaciones": ["foton"],
      "actividadBq": 29600, "actividadMinBq": 1000, "actividadMaxBq": 37000,
      "distanciaCm": 1.5, "distanciaMinCm": 0.5,
      "cubierta": [
        { "material": "plomo", "espesorCm": 0.000255, "_nota": "La cubierta de oro de la lámina: 1,5 µm (entre el 1 µm de la NRC y los 1,6 µm de la fuente Sorad) son 2,9 mg/cm² de oro, que se toman como plomo por g/cm² (Z 79 frente a 82): el sitio no tiene las tablas del oro. Casi no toca los 59,5 keV (un 1 %); sí los rayos X L." },
        { "material": "aluminio", "espesorCm": 0.04, "_nota": "La tapa estampada de la cámara de ionización: chapa de unos 0,4 mm, supuesta de aluminio (estimado; no se ha medido). Deja pasar el 96 % de los 59,5 keV. Si fuera de acero de 0,3 mm pasaría un 75 %: si tu Radiacode marca un cuarto menos de lo previsto, puede ser eso." }
      ],
      "aspecto": { "dibujo": "camaraHumo", "color": "#d4d8dd" },
      "calidad": "derivado"
    },
    "mezcla": {
      "tipo": "mezcla", "familia": "gamma", "geometria": "puntual", "presentacion": "capsula",
      "nuclidos": [{ "clave": "cs-137", "parte": 1 }, { "clave": "co-60", "parte": 1 }],
      "actividadBq": 37000, "actividadMinBq": 100, "actividadMaxBq": 10000000,
      "_notaActividad": "La actividad es la de CADA componente: dos fuentes ideales de 37 kBq juntas, no 37 kBq repartidos.",
      "calidad": "evaluado"
    },
    "na22": {
      "tipo": "radionuclido", "familia": "gamma", "geometria": "puntual", "presentacion": "capsula",
      "emisionesPropias": {
        "clave": "na-22", "Z": 11, "N": 11, "cita": "nndc-nudat3",
        "fotones": [{ "energiaKeV": 1274.537, "intensidad": 99.94 }, { "energiaKeV": 511, "intensidad": 179.91, "aniquilacion": true }],
        "beta": [{ "energiaMaxKeV": 546.67, "energiaMediaKeV": 216.4, "intensidad": 89.90, "positron": true }]
      },
      "_notaAniquilacion": "Los positrones se aniquilan en la cápsula: 2 fotones de 511 keV por cada uno (179,91 por 100 desintegraciones). Un fotón de aniquilación no es una desintegración.",
      "actividadBq": 37000, "actividadMinBq": 100, "actividadMaxBq": 10000000,
      "calidad": "evaluado"
    },
    "fe55": {
      "tipo": "radionuclido", "familia": "gamma", "geometria": "puntual", "presentacion": "capsula", "distanciaCm": 2,
      "emisionesPropias": {
        "clave": "fe-55", "Z": 26, "N": 29, "cita": "nndc-nudat3",
        "fotones": [{ "energiaKeV": 5.888, "intensidad": 8.2 }, { "energiaKeV": 5.899, "intensidad": 16.2 }, { "energiaKeV": 6.49, "intensidad": 2.85 }]
      },
      "_notaFe55": "Solo rayos X K del manganeso: el Fe-55 decae por captura electrónica, sin gamma apreciable (1,3×10⁻⁷ %). Los rayos X L de 0,64 keV y los electrones Auger no salen de la cápsula. Kβ1 + Kβ3 sumados en 6,49 keV.",
      "actividadBq": 370000, "actividadMinBq": 1000, "actividadMaxBq": 100000000,
      "calidad": "evaluado"
    },
    "am241a": {
      "tipo": "radionuclido", "familia": "alfa", "geometria": "puntual", "presentacion": "deposito",
      "nuclidos": [{ "clave": "am-241", "parte": 1 }],
      "actividadBq": 100, "actividadMinBq": 1, "actividadMaxBq": 100000,
      "_notaPresentacion": "Depósito delgado ideal: las alfas salen sin perder energía en la propia fuente. No es el americio de un detector de humo (que va cubierto por una lámina de oro).",
      "calidad": "evaluado"
    },
    "pu239": {
      "tipo": "radionuclido", "familia": "alfa", "geometria": "puntual", "presentacion": "deposito",
      "nuclidos": [{ "clave": "pu-239", "parte": 1 }],
      "actividadBq": 100, "actividadMinBq": 1, "actividadMaxBq": 100000,
      "calidad": "evaluado"
    },
    "sr90": {
      "tipo": "radionuclido", "familia": "beta", "geometria": "puntual", "presentacion": "deposito",
      "nuclidos": [{ "clave": "sr-90", "parte": 1 }],
      "hija": { "clave": "y-90", "periodoH": 64.05, "periodoPadreA": 28.91 },
      "_notaHija": "Actividad introducida = la del Sr-90. En equilibrio (edad infinita) el Y-90 tiene la misma actividad: unas 2 betas por desintegración del padre. Periodos: OIEA Live Chart (Y-90 64,05 h; Sr-90 28,91 a).",
      "actividadBq": 1000, "actividadMinBq": 10, "actividadMaxBq": 1000000,
      "calidad": "evaluado"
    },
    "rayosx": {
      "tipo": "tuboX", "familia": "haz", "geometria": "haz", "radiacion": "foton",
      "kVp": 60, "kVpMin": 30, "kVpMax": 120, "corteInferiorKeV": 5,
      "filtracionInherente": { "material": "aluminio", "espesorCm": 0.1 },
      "fluenciaCm2S": 10000, "fluenciaMin": 10, "fluenciaMax": 1000000,
      "_notaEspectro": "Kramers simplificado f(E) ∝ (Emax − E)/E entre 5 keV y la tensión, por la filtración inherente supuesta de 1 mm de aluminio (NIST XCOM). Sin las líneas características del wolframio. La fluencia es la del haz que sale del tubo, antes del filtro que ponga el visitante.",
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "ntermicos": {
      "tipo": "hazIdeal", "familia": "haz", "geometria": "haz", "radiacion": "neutron",
      "energiaKeV": 0.0000253,
      "fluenciaCm2S": 100, "fluenciaMin": 1, "fluenciaMax": 100000,
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "nrapidos": {
      "tipo": "hazIdeal", "familia": "haz", "geometria": "haz", "radiacion": "neutron",
      "energiaKeV": 2000,
      "fluenciaCm2S": 100, "fluenciaMin": 1, "fluenciaMax": 100000,
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "platano": {
      "_nota": "FUENTES COTIDIANAS (sin calibrar, 7-oct-2026). Actividad y emisiones de data/fuentes-cotidianas.json (scripts/generar-fuentes-comunes.html, con el código del Simulador). El objeto se trata como una fuente puntual en su centro. Autoabsorción de los fotones con la cuerda media ℓ = 4V/S: P = (1 − e^(−µℓ))/(µℓ) (la misma de blindaje.js). Alfas que salen: P = R/ℓ si R ≤ ℓ/2 y 1 − ℓ/(4R) si no (exacta en una lámina), con R el alcance CSDA en el material sustituto («cargadasComo») escalado por densidades, y la energía de salida tras recorrer dentro una distancia uniforme. Betas (1.7 beta): la misma lámina, pero cada una sale con 1 − s/R_ext (alcance extrapolado de Katz y Penfold): P = R/(2ℓ) si R ≤ ℓ/2 y 1 − ¾a − ½a·ln(1/a), a = ℓ/(2R), si no; antes salían entre 1,8 y 2,3 veces más. Formas, densidades y cuerdas: estimaciones declaradas.",
      "tipo": "objeto", "familia": "comun", "geometria": "puntual", "presentacion": "objeto", "cotidiana": "platano",
      "radiaciones": ["foton", "beta"], "distanciaCm": 5, "distanciaMinCm": 2,
      "matriz": { "componentes": { "agua": 1 }, "densidad": 1.0, "cuerdaCm": 3.2, "cargadasComo": "agua", "forma": "cilindro de 3,5 cm × 18 cm (ℓ = 2rL/(r + L))" },
      "aspecto": { "dibujo": "platano", "color": "#f2cf3a" },
      "calidad": "derivado"
    },
    "sal": {
      "tipo": "objeto", "familia": "comun", "geometria": "puntual", "presentacion": "objeto", "cotidiana": "sal-potasio",
      "radiaciones": ["foton", "beta"], "distanciaCm": 5, "distanciaMinCm": 2.7,
      "matriz": { "componentes": { "aluminio": 1 }, "densidad": 1.1, "cuerdaCm": 3.25, "cargadasComo": "aluminio", "forma": "sal granulada (ρ ≈ 1,1 g/cm³) en un bote de 5 cm × 4,6 cm; el KCl se atenúa y frena como el aluminio, de Z/A casi igual (0,483 frente a 0,482)" },
      "aspecto": { "dibujo": "bote", "color": "#e8eef4" },
      "calidad": "derivado"
    },
    "nueces": {
      "tipo": "objeto", "familia": "comun", "geometria": "puntual", "presentacion": "objeto", "cotidiana": "nueces-brasil",
      "radiaciones": ["foton", "beta", "alfa"], "distanciaCm": 5, "distanciaMinCm": 3.5,
      "matriz": { "componentes": { "agua": 1 }, "densidad": 0.65, "cuerdaCm": 4.4, "cargadasComo": "agua", "forma": "100 g de nueces en un montón de unos 6,5 cm (ρ aparente ≈ 0,65 g/cm³)" },
      "_notaNueces": "Ra-226 con sus hijas de vida corta en equilibrio (supone que el radón se queda en la nuez: cota superior); Ra-228 con el Ac-228; sin el Th-228 y su cadena, que tardan años en formarse.",
      "aspecto": { "dibujo": "nueces", "color": "#8a5a32" },
      "calidad": "derivado"
    },
    "vasou": {
      "tipo": "objeto", "familia": "comun", "geometria": "puntual", "presentacion": "objeto", "cotidiana": "vidrio-uranio",
      "radiaciones": ["foton", "beta", "alfa"], "distanciaCm": 5, "distanciaMinCm": 3.7,
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 0.02, "vidrio-borosilicato": 0.98 }, "densidad": 2.5, "cuerdaCm": 0.8, "cargadasComo": "aluminio", "forma": "vaso de paredes de unos 4 mm (objetos-simulador)" },
      "aspecto": { "dibujo": "vaso", "color": "#b8e65a" },
      "calidad": "derivado"
    },
    "fiesta": {
      "tipo": "objeto", "familia": "comun", "geometria": "puntual", "presentacion": "objeto", "cotidiana": "plato-fiesta",
      "radiaciones": ["foton", "beta", "alfa"], "distanciaCm": 5, "distanciaMinCm": 1,
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 0.14, "vidrio-borosilicato": 0.86 }, "densidad": 2.6, "cuerdaCm": 0.04, "cargadasComo": "aluminio", "soloUnaCara": true, "forma": "esmalte de 0,2 mm con hasta un 14 % de uranio (ORAU); las partículas que van hacia la cerámica no salen" },
      "aspecto": { "dibujo": "plato", "color": "#e8552b" },
      "calidad": "derivado"
    },
    "uranio": {
      "tipo": "objeto", "familia": "comun", "geometria": "puntual", "presentacion": "objeto", "cotidiana": "uranio-natural",
      "radiaciones": ["foton", "beta", "alfa"], "distanciaCm": 10, "distanciaMinCm": 1.1,
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 1 }, "densidad": 19.05, "cuerdaCm": 1.16, "cargadasComo": "plomo", "forma": "cubo de 1,74 cm de lado, 100 g de uranio metálico (objetos-simulador); alfas y betas frenan como en plomo, por g/cm²" },
      "aspecto": { "dibujo": "lingote", "color": "#8d949c" },
      "calidad": "derivado"
    },
    "pastilla": {
      "tipo": "objeto", "familia": "comun", "geometria": "puntual", "presentacion": "objeto", "cotidiana": "pastilla-combustible",
      "radiaciones": ["foton", "beta", "alfa"], "distanciaCm": 5, "distanciaMinCm": 0.6,
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 0.8815, "oxigeno": 0.1185 }, "densidad": 10.4, "cuerdaCm": 0.578, "cargadasComo": "plomo", "forma": "cilindro de UO₂ de 8,19 mm de diámetro y 9,83 mm de alto, la pastilla de un ensamble 17×17 (Watts Bar), al 95 % de su densidad teórica (objetos-simulador: pastilla-combustible); alfas y betas frenan como en plomo, por g/cm²" },
      "_notaPastilla": "1.8 beta; 2.1 beta, la MISMA pastilla en todo el sitio (punto B34 de la revisión): la del ensamble 17×17 del Conversor, 5,39 g de UO₂ con 4,751 g de uranio (antes 8 g con 7,05 g). Pastilla de combustible NUEVA de un reactor de agua ligera: uranio enriquecido al 4 % con un 0,0336 % de U-234 (OIEA NSS-11-G, la misma del Simulador). El U-234, que se enriquece todavía más que el U-235, da el 84 % de la actividad. Th-234, Pa-234m y Th-231 en equilibrio con sus padres: vale para una pastilla con más de unos cuatro meses desde la purificación química (cinco periodos del Th-234). Irradiada, sería decenas de millones de veces más activa y no se podría poner en una mesa.",
      "aspecto": { "dibujo": "pastilla", "color": "#4a4d52" },
      "calidad": "derivado"
    },
    "pechblenda": {
      "tipo": "objeto", "familia": "comun", "geometria": "puntual", "presentacion": "objeto", "cotidiana": "pechblenda",
      "radiaciones": ["foton", "beta", "alfa"], "distanciaCm": 10, "distanciaMinCm": 1.7,
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 0.42, "oxigeno": 0.075, "hormigon": 0.505 }, "densidad": 4.05, "cuerdaCm": 1.94, "cargadasComo": "aluminio", "forma": "roca de unos 2,9 cm de lado con 42 g de uranio; el resto, silicato como hormigón (objetos-simulador); alfas y betas frenan como en aluminio" },
      "aspecto": { "dibujo": "roca", "color": "#3d3a36" },
      "calidad": "derivado"
    },
    "camisa": {
      "tipo": "objeto", "familia": "comun", "geometria": "puntual", "presentacion": "objeto", "cotidiana": "camisa-torio",
      "radiaciones": ["foton", "beta", "alfa"], "distanciaCm": 3, "distanciaMinCm": 1,
      "matriz": { "componentes": { "agua": 1 }, "densidad": 1.5, "cuerdaCm": 0.002, "cargadasComo": "agua", "forma": "tejido impregnado de torio: fibras de unas 20 µm (ilustrativo)" },
      "_notaCamisa": "Cadena del torio en equilibrio: una camisa de hace décadas. Recién fabricada, el radio-228 y sus hijas se habían separado y vuelven a crecer en unos años.",
      "aspecto": { "dibujo": "camisa", "color": "#f1ece0" },
      "calidad": "derivado"
    },
    "reloj": {
      "tipo": "objeto", "familia": "comun", "geometria": "puntual", "presentacion": "objeto", "cotidiana": "reloj-radio",
      "radiaciones": ["foton", "beta"], "distanciaCm": 3, "distanciaMinCm": 0.7,
      "matriz": { "componentes": { "aluminio": 1 }, "densidad": 3.0, "cuerdaCm": 0.02, "cargadasComo": "aluminio", "soloUnaCara": true, "forma": "capa de pintura de 0,1 mm sobre la esfera (ilustrativo)" },
      "cubierta": { "material": "vidrio-borosilicato", "espesorCm": 0.15, "cargadasComo": "aluminio", "_nota": "El cristal del reloj, de 1,5 mm: para todas las alfas y casi todas las betas." },
      "aspecto": { "dibujo": "reloj", "color": "#7dff9a" },
      "calidad": "derivado"
    },
    "plutonio": {
      "tipo": "objeto", "familia": "comun", "geometria": "puntual", "presentacion": "capsula", "cotidiana": "plutonio",
      "radiaciones": ["foton"], "distanciaCm": 10, "distanciaMinCm": 0.7,
      "matriz": { "componentes": { "uranio": 1 }, "densidad": 19.8, "cuerdaCm": 0.305, "forma": "esfera de 1 g de plutonio metálico (ℓ = 4r/3); el plutonio se atenúa como el uranio (Z 94 frente a 92)" },
      "_notaPlutonio": "Una muestra hipotética: no es un objeto que se encuentre por ahí. En una cápsula: alfas fuera de juego.",
      "aspecto": { "dibujo": "capsula", "color": "#c9a46a" },
      "calidad": "derivado"
    },
    "luz": {
      "tipo": "luz", "familia": "haz", "geometria": "haz", "radiacion": "luz",
      "longitudOndaNm": 530,
      "irradianciaUWcm2": 10, "irradianciaMin": 0.01, "irradianciaMax": 1000,
      "_notaLuz": "LED verde ideal. Un fotón de 530 nm lleva hc/λ = 2,34 eV: millones de veces menos que un gamma.",
      "calidad": "derivado"
    },
    "uv": {
      "tipo": "luz", "familia": "haz", "geometria": "haz", "radiacion": "luz",
      "longitudOndaNm": 365,
      "irradianciaUWcm2": 10, "irradianciaMin": 0.01, "irradianciaMax": 1000,
      "_notaLuz": "LED ultravioleta A ideal (365 nm, 3,40 eV por fotón).",
      "calidad": "derivado"
    }
  },
  "orden": {
    "fuentes": ["cs137", "co60", "am241", "mezcla", "na22", "fe55", "platano", "sal", "nueces", "vasou", "fiesta", "uranio", "pastilla", "pechblenda", "camisa", "reloj", "plutonio", "am241humo", "am241a", "pu239", "sr90", "rayosx", "ntermicos", "nrapidos", "luz", "uv"],
    "detectores": ["gm", "zns", "nai", "csi", "labr", "bgo", "hpge", "plastico", "si", "sdd", "he3", "fotodiodo", "radiacode102"],
    "gruposFuentes": [
      { "clave": "gamma", "fuentes": ["cs137", "co60", "am241", "mezcla"] },
      { "clave": "calibracion", "fuentes": ["na22", "fe55"] },
      { "clave": "cargadas", "fuentes": ["am241a", "pu239", "sr90"] },
      { "clave": "haces", "fuentes": ["rayosx", "ntermicos", "nrapidos"] },
      { "clave": "luz", "fuentes": ["luz", "uv"] },
      { "clave": "cotidianas", "fuentes": ["platano", "sal", "nueces", "vasou", "fiesta", "uranio", "pastilla", "pechblenda", "camisa", "reloj", "plutonio", "am241humo"] }
    ],
    "_notaGruposFuentes": "Orden del estante (petición de los autores, 8 de octubre de 2026): primero las fuentes calibradas (selladas, de calibración y depósitos abiertos), luego los haces ideales y la luz, y al final las cotidianas, sin calibrar.",
    "gruposDetectores": [
      { "clave": "contadores", "detectores": ["gm", "zns"] },
      { "clave": "centelleadores", "detectores": ["nai", "csi", "labr", "bgo", "plastico"] },
      { "clave": "semiconductores", "detectores": ["hpge", "si", "sdd"] },
      { "clave": "neutrones", "detectores": ["he3"] },
      { "clave": "luz", "detectores": ["fotodiodo"] },
      { "clave": "aparatos", "detectores": ["radiacode102"] }
    ]
  },
  "accesorios": {
    "_nota": "Láminas delante de la cara de entrada. Fotones: atenuación de haz estrecho con µ/ρ de NIST XCOM (sin los fotones dispersados que también llegarían). Alfas: alcance CSDA de ASTAR en línea recta (casi no se desvían). Betas (1.7 beta): cada capa se cruza con probabilidad 1 − x/R_ext, con el alcance extrapolado de Katz y Penfold (1952), y la que pasa sale con la energía que le deja el camino en zigzag x·R_CSDA/R_ext (ESTAR); contrastado con la transmisión medida de las betas del Bi-210 en aluminio (Oak Ridge, 1951), de −14 a +32 %. Antes se usaba el CSDA en línea recta, que dejaba pasar de 1,2 a 20 veces más. El papel no está en ASTAR/ESTAR: se usa el agua, de poder de frenado por g/cm² parecido.",
    "ninguno": { "material": null, "espesorCm": 0 },
    "papel": { "material": "papel", "espesorCm": 0.01, "cargadasComo": "agua", "calidad": "derivado" },
    "aluminio": { "material": "aluminio", "espesorCm": 0.1, "calidad": "evaluado" },
    "aluminio3": { "material": "aluminio", "espesorCm": 0.3, "calidad": "evaluado" },
    "plomo": { "material": "plomo", "espesorCm": 0.2, "calidad": "evaluado" },
    "plomo10": { "material": "plomo", "espesorCm": 1.0, "calidad": "evaluado" },
    "moderador": { "material": "agua", "espesorCm": 5, "soloCon": ["he3"], "moderador": true, "calidad": "ilustrativo",
      "_notaModerador": "Bloque de polietileno de 5 cm alrededor del contador. Para los fotones se atenúa como 5 cm de agua (NIST), de composición parecida. Para los neutrones solo hay dos factores ilustrativos fijos (pTermalizarYLlegar), sin espesor variable." }
  },
  "luzEnLaminas": {
    "_nota": "Cuánta luz del LED cruza cada lámina. Metales: la luz entra en un metal unas decenas de nanómetros; la transmisión es exp(−4πk·d/λ), con el coeficiente de extinción k de las tablas citadas, y con milímetros de espesor da cero exacto. Papel: transmitancia DIFUSA de una hoja de oficina de 80 g/m², derivada con Kubelka–Munk (las relaciones de ISO 9416) a partir de su opacidad ISO 2471 (92–95 % en las fichas de los fabricantes) y de un factor de reflectancia intrínseco R∞ ≈ 0,90 (supuesto de papel blanco): sale entre el 10 y el 14 %, y se usa el 12 %. La hoja difunde la luz y es más ancha que el detector: detrás de ella, la irradiancia es la que sale de la hoja. En el ultravioleta el papel absorbe más (la celulosa y los blanqueadores ópticos, que además la reemiten en azul y eso no se simula): el 12 % es allí una cota superior.",
    "metales": {
      "aluminio": { "k": [[365, 4.28], [530, 6.24]], "cita": "rakic-1998", "calidad": "evaluado" },
      "plomo": { "k": [[365, 3.50], [530, 5.41]], "cita": "werner-2009", "calidad": "evaluado" }
    },
    "papel": { "transmitancia": 0.12, "intervalo": [0.10, 0.14], "cita": "iso-9416", "calidad": "derivado", "cotaSuperiorBajoNm": 400 }
  },
  "neutronesEnLaminas": {
    "_nota": "Neutrones térmicos (2200 m/s) a través de cada lámina, como haz estrecho: T = exp(−Σ·d), con Σ = Σ Nᵢ·(σ dispersión + σ absorción) de Sears (1992), tabla del NIST. Igual que con los fotones, no se cuentan los neutrones dispersados que también llegarían. Para el hidrógeno la tabla da la sección del átomo LIGADO (82 b); en un sólido a temperatura ambiente la de un neutrón térmico es menor, así que el papel atenúa todavía menos de lo que sale aquí. El moderador de polietileno sigue con sus factores ilustrativos.",
    "cita": "nist-ncnr-sears",
    "elementos": {
      "H": { "dispersion": 82.02, "absorcion": 0.3326, "masa": 1.008 },
      "C": { "dispersion": 5.551, "absorcion": 0.0035, "masa": 12.011 },
      "O": { "dispersion": 4.232, "absorcion": 0.00019, "masa": 15.999 },
      "Al": { "dispersion": 1.503, "absorcion": 0.231, "masa": 26.9815 },
      "Pb": { "dispersion": 11.118, "absorcion": 0.171, "masa": 207.2 }
    },
    "materiales": {
      "plomo": { "Pb": 1 },
      "aluminio": { "Al": 1 },
      "papel": { "C": 6, "H": 10, "O": 5 }
    }
  },
  "detectores": {
    "gm": {
      "_notaTubo": "2.1 beta (punto B43 de la revisión): es un tubo GENÉRICO de ventana fina, como una sonda «pancake», con el tiempo muerto de 150 µs de la especificación del módulo. NO es el LND 7317 del Simulador (40 µs, data/detectores.json): con la misma fuente se satura antes, hacia 1/τ ≈ 6700 cps frente a 25 000. Del LND 7317 solo se toma el η por fotón (ver respuesta.foton).",
      "tipo": "geiger", "cadena": "geiger", "salida": "conteo", "espectrometrico": false,
      "radioCm": 1.5, "retranqueoCm": 0,
      "ventana": { "material": "aluminio", "gcm2": 0.002, "proxy": "mica", "calidad": "derivado" },
      "amplitud": { "media": 1, "sigma": 0.05 },
      "umbralUA": 0.25,
      "canales": 200, "rango": [0, 2],
      "tiempoMuertoUs": 150, "modeloTiempoMuerto": "noParalizable",
      "fondo": { "cps": 0.3, "forma": "amplitud" },
      "pulso": { "subidaUs": 0.6, "caidaUs": 45, "ventanaUs": 600 },
      "respuesta": {
        "foton": { "estado": "ilustrativo", "etaConstante": 0.005, "desdeKeV": 10, "hastaKeV": 3000, "_nota": "1.7 beta: 0,5 % por fotón, el del tubo LND 7317 del Simulador con Cs-137 (58 cps por mR/h en 15,5 cm² de ventana; 1 mR/h de 662 keV son unos 780 fotones/(cm²·s) con el µ_en/ρ del aire de NIST). Antes, 0,01 de la especificación. Sigue siendo constante con la energía: ilustrativo fuera de los 662 keV." },
        "beta": { "estado": "ilustrativo", "eta": 1, "_nota": "1.7 beta: una partícula cargada que entra en el gas dispara la avalancha casi siempre (Knoll 2010, cap. 7). Las pérdidas están en la ventana, el aire y la geometría, que el motor calcula aparte. La especificación ponía 0,5." },
        "alfa": { "estado": "ilustrativo", "eta": 1, "_nota": "Igual que la beta (Knoll 2010, cap. 7); la especificación ponía 0,9." },
        "neutron": { "estado": "noModelado", "motivo": "gmNeutrones" },
        "luz": { "estado": "ceroConocido", "motivo": "luzNoIoniza" }
      },
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "zns": {
      "_nota": "Hito D, instrumento secundario: sonda de alfas con una capa fina de ZnS(Ag) (unos 25 mg/cm²), ventana de mylar aluminizado y fotomultiplicador. Es un CONTADOR: el polvo es opaco a su propia luz y la resolución es mala. Las alfas dejan mucha luz y superan un umbral alto; las betas y los gammas apenas dejan unos keV en la capa fina y el umbral los descarta. Todo el perfil es ilustrativo.",
      "tipo": "centelleo", "cadena": "centelleo", "cristal": "ZnS(Ag)", "salida": "espectro", "espectrometrico": false,
      "densidad": 4.1, "decaimientoNs": 200, "capaFina": true,
      "radioCm": 2.5, "retranqueoCm": 0,
      "ventana": { "material": "agua", "gcm2": 0.0008, "proxy": "mylar", "calidad": "derivado" },
      "rangoKeV": [0, 6000], "canales": 512, "umbralKeV": 300,
      "resolucion": { "a": 30, "b": 0, "c": 0.16, "_nota": "FWHM ≈ 40 % de la señal: un contador, no un espectrómetro" },
      "tiempoMuertoUs": 10, "modeloTiempoMuerto": "noParalizable",
      "fondo": { "cps": 0.005, "forma": "uniforme" },
      "pulso": { "subidaUs": 0.05, "caidaUs": 0.4, "ventanaUs": 4 }, "ventanaApilamientoUs": 1,
      "respuesta": {
        "foton": { "estado": "ilustrativo", "etaConstante": 0.0005, "desdeKeV": 10, "hastaKeV": 3000, "depositoMaxKeV": 30 },
        "beta": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.3, "depositoMaxKeV": 60 },
        "alfa": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.95, "quenching": 0.7 },
        "neutron": { "estado": "noModelado", "motivo": "znsNeutrones" },
        "luz": { "estado": "ceroConocido", "motivo": "carcasaOpaca" }
      },
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "nai": {
      "tipo": "centelleo", "cadena": "centelleo", "cristal": "NaI(Tl)", "salida": "espectro", "espectrometrico": true,
      "densidad": 3.67, "decaimientoNs": 230,
      "radioCm": 2.54, "retranqueoCm": 0,
      "ventana": { "material": "aluminio", "espesorCm": 0.05, "calidad": "evaluado" },
      "rangoKeV": [0, 3000], "canales": 4096, "umbralKeV": 20,
      "resolucion": { "a": 4, "b": 3.2421, "c": 0, "_nota": "FWHM = √(4² + (0,07·661,657)²·E/661,657): 7 % a 661,657 keV" },
      "tiempoMuertoUs": 10, "modeloTiempoMuerto": "noParalizable",
      "fondo": { "cps": 8, "forma": "exp", "escalaKeV": 500 },
      "pulso": { "subidaUs": 0.25, "caidaUs": 1.0, "ventanaUs": 8 }, "ventanaApilamientoUs": 2.5,
      "respuesta": {
        "foton": { "estado": "ilustrativo", "parcial": "compton",
          "tabla": [[10, 0.99, 0.97], [30, 0.98, 0.95], [59.54, 0.95, 0.90], [122, 0.90, 0.85], [662, 0.60, 0.55], [1173, 0.45, 0.40], [1332, 0.42, 0.38], [3000, 0.25, 0.20]] },
        "beta": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.9, "completo": 0.5, "parcialMin": 0.1 },
        "alfa": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.95, "quenching": 0.7 },
        "neutron": { "estado": "noModelado", "motivo": "centelleoNeutrones" },
        "luz": { "estado": "ceroConocido", "motivo": "carcasaOpaca" }
      },
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "csi": {
      "tipo": "centelleo", "cadena": "centelleo", "cristal": "CsI(Tl)", "salida": "espectro", "espectrometrico": true,
      "densidad": 4.51, "decaimientoNs": 1000,
      "radioCm": 2.54, "retranqueoCm": 0,
      "ventana": { "material": "aluminio", "espesorCm": 0.05, "calidad": "evaluado" },
      "rangoKeV": [0, 3000], "canales": 4096, "umbralKeV": 20,
      "resolucion": { "a": 4, "b": 3.7218, "c": 0, "_nota": "7,5 % a 661,657 keV" },
      "tiempoMuertoUs": 15, "modeloTiempoMuerto": "noParalizable",
      "fondo": { "cps": 8, "forma": "exp", "escalaKeV": 500 },
      "pulso": { "subidaUs": 0.5, "caidaUs": 3.0, "ventanaUs": 20 }, "ventanaApilamientoUs": 7.5,
      "respuesta": {
        "foton": { "estado": "ilustrativo", "parcial": "compton",
          "tabla": [[10, 0.99, 0.97], [30, 0.99, 0.96], [59.54, 0.97, 0.93], [122, 0.93, 0.88], [662, 0.66, 0.60], [1173, 0.52, 0.46], [1332, 0.49, 0.43], [3000, 0.30, 0.24]] },
        "beta": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.9, "completo": 0.45, "parcialMin": 0.1 },
        "alfa": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.95, "quenching": 0.6 },
        "neutron": { "estado": "noModelado", "motivo": "centelleoNeutrones" },
        "luz": { "estado": "ceroConocido", "motivo": "carcasaOpaca" }
      },
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "labr": {
      "tipo": "centelleo", "cadena": "centelleo", "cristal": "LaBr₃(Ce)", "salida": "espectro", "espectrometrico": true,
      "densidad": 5.08, "decaimientoNs": 16,
      "radioCm": 1.905, "longitudCm": 3.81, "retranqueoCm": 0,
      "ventana": { "material": "aluminio", "espesorCm": 0.05, "calidad": "evaluado" },
      "rangoKeV": [0, 3000], "canales": 4096, "umbralKeV": 20,
      "resolucion": { "a": 2, "b": 0.5565, "c": 0, "_nota": "2,9 % a 661,657 keV" },
      "tiempoMuertoUs": 5, "modeloTiempoMuerto": "noParalizable",
      "fondo": { "cps": 8, "forma": "exp", "escalaKeV": 500, "intrinseco": "la138" },
      "pulso": { "subidaUs": 0.05, "caidaUs": 0.3, "ventanaUs": 3 }, "ventanaApilamientoUs": 0.75,
      "respuesta": {
        "foton": { "estado": "ilustrativo", "parcial": "compton",
          "tabla": [[10, 0.99, 0.97], [30, 0.99, 0.96], [59.54, 0.97, 0.93], [122, 0.93, 0.88], [662, 0.62, 0.57], [1173, 0.48, 0.43], [1332, 0.45, 0.40], [3000, 0.27, 0.22]] },
        "beta": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.9, "completo": 0.45, "parcialMin": 0.1 },
        "alfa": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.95, "quenching": 0.35 },
        "neutron": { "estado": "noModelado", "motivo": "centelleoNeutrones" },
        "luz": { "estado": "ceroConocido", "motivo": "carcasaOpaca" }
      },
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "bgo": {
      "tipo": "centelleo", "cadena": "centelleo", "cristal": "BGO", "salida": "espectro", "espectrometrico": true,
      "densidad": 7.13, "decaimientoNs": 300,
      "radioCm": 2.54, "retranqueoCm": 0,
      "ventana": { "material": "aluminio", "espesorCm": 0.05, "calidad": "evaluado" },
      "rangoKeV": [0, 3000], "canales": 4096, "umbralKeV": 20,
      "resolucion": { "a": 5, "b": 7.295, "c": 0, "_nota": "10,5 % a 661,657 keV" },
      "tiempoMuertoUs": 10, "modeloTiempoMuerto": "noParalizable",
      "fondo": { "cps": 10, "forma": "exp", "escalaKeV": 500 },
      "pulso": { "subidaUs": 0.3, "caidaUs": 1.2, "ventanaUs": 10 }, "ventanaApilamientoUs": 3,
      "respuesta": {
        "foton": { "estado": "ilustrativo", "parcial": "compton",
          "tabla": [[10, 0.99, 0.98], [30, 0.99, 0.97], [59.54, 0.98, 0.95], [122, 0.96, 0.92], [662, 0.80, 0.74], [1173, 0.68, 0.62], [1332, 0.66, 0.60], [3000, 0.45, 0.38]] },
        "beta": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.9, "completo": 0.4, "parcialMin": 0.1 },
        "alfa": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.95, "quenching": 0.2 },
        "neutron": { "estado": "noModelado", "motivo": "centelleoNeutrones" },
        "luz": { "estado": "ceroConocido", "motivo": "carcasaOpaca" }
      },
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "hpge": {
      "tipo": "semiconductor", "cadena": "semiconductor", "cristal": "Ge", "salida": "espectro", "espectrometrico": true,
      "densidad": 5.32, "temperaturaK": 77,
      "radioCm": 2.54, "retranqueoCm": 0.5,
      "ventana": { "material": "aluminio", "espesorCm": 0.1, "calidad": "evaluado" },
      "rangoKeV": [0, 3000], "canales": 8192, "umbralKeV": 10,
      "resolucion": { "a": 0.8, "b": 0.00252, "c": 0, "_nota": "≈ 2 keV a 1332 keV (orden de magnitud del IAEA/AQ/19)" },
      "tiempoMuertoUs": 10, "modeloTiempoMuerto": "noParalizable",
      "fondo": { "cps": 3, "forma": "exp", "escalaKeV": 500 },
      "pulso": { "subidaUs": 0.3, "caidaUs": 3.0, "ventanaUs": 20 }, "ventanaApilamientoUs": 7.5,
      "respuesta": {
        "foton": { "estado": "ilustrativo", "parcial": "compton",
          "tabla": [[10, 0.40, 0.97], [15, 0.60, 0.96], [20, 0.80, 0.95], [30, 0.88, 0.93], [59.54, 0.90, 0.92], [122, 0.85, 0.88], [662, 0.55, 0.60], [1173, 0.45, 0.50], [1332, 0.42, 0.48], [3000, 0.28, 0.30]] },
        "beta": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.9, "completo": 0.5, "parcialMin": 0.1 },
        "alfa": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.95, "quenching": 1 },
        "neutron": { "estado": "noModelado", "motivo": "germanioNeutrones" },
        "luz": { "estado": "ceroConocido", "motivo": "criostatoOpaco" }
      },
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "plastico": {
      "tipo": "centelleo", "cadena": "centelleo", "cristal": "plástico", "salida": "espectro", "espectrometrico": true,
      "densidad": 1.03, "decaimientoNs": 2.4, "espesorCm": 1.5,
      "radioCm": 1.5, "retranqueoCm": 0,
      "ventana": { "material": "agua", "gcm2": 0.001, "proxy": "mylar", "calidad": "derivado" },
      "rangoKeV": [0, 3000], "canales": 2048, "umbralKeV": 20,
      "resolucion": { "a": 20, "b": 22.5, "c": 0, "_nota": "15 % a 1000 keV, parámetro pedagógico" },
      "tiempoMuertoUs": 2, "modeloTiempoMuerto": "noParalizable",
      "fondo": { "cps": 2, "forma": "exp", "escalaKeV": 300 },
      "pulso": { "subidaUs": 0.02, "caidaUs": 0.1, "ventanaUs": 1.5 }, "ventanaApilamientoUs": 0.25,
      "respuesta": {
        "foton": { "estado": "ilustrativo", "parcial": "compton",
          "tabla": [[10, 0.9, 0.5], [30, 0.5, 0.3], [59.54, 0.25, 0.1], [122, 0.2, 0.03], [662, 0.12, 0.01], [1332, 0.09, 0.005], [3000, 0.06, 0.0]] },
        "beta": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.8, "completo": 0.6, "parcialMin": 0.1 },
        "alfa": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.9, "quenching": 0.08 },
        "neutron": { "estado": "noModelado", "motivo": "plasticoNeutrones" },
        "luz": { "estado": "ceroConocido", "motivo": "carcasaOpaca" }
      },
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "si": {
      "tipo": "semiconductor", "cadena": "semiconductor", "cristal": "Si", "salida": "espectro", "espectrometrico": true,
      "densidad": 2.33, "espesorCm": 0.03,
      "radioCm": 0.5, "retranqueoCm": 0,
      "ventana": null,
      "rangoKeV": [0, 6000], "canales": 4096, "umbralKeV": 100,
      "resolucion": { "a": 10, "b": 0.05468, "c": 0, "_nota": "20 keV a 5486 keV" },
      "tiempoMuertoUs": 5, "modeloTiempoMuerto": "noParalizable",
      "fondo": { "cps": 0.02, "forma": "uniforme" },
      "pulso": { "subidaUs": 0.05, "caidaUs": 1.5, "ventanaUs": 10 }, "ventanaApilamientoUs": 3.75,
      "respuesta": {
        "foton": { "estado": "ilustrativo", "parcial": "compton",
          "tabla": [[10, 0.906, 0.95], [20, 0.268, 0.9], [30, 0.0955, 0.8], [59.54, 0.0225, 0.5], [122, 0.0114, 0.2], [662, 0.00538, 0.02], [3000, 0.00257, 0.0]],
          "_nota": "1.7 beta: la columna de interacción es 1 − exp(−µ/ρ·ρ·x) en 300 µm de silicio, con µ/ρ de NIST XCOM (la misma que el fotodiodo, del mismo espesor). Antes era ilustrativa y quedaba un 35–45 % por debajo entre 10 y 30 keV. La fracción de depósito completo sigue siendo ilustrativa." },
        "beta": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.95, "delgado": { "depositoMedioKeV": 115, "sigmaKeV": 30 } },
        "alfa": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.95, "quenching": 1 },
        "neutron": { "estado": "noModelado", "motivo": "siliceNeutrones" },
        "luz": { "estado": "noModelado", "motivo": "siSensibleLuz" }
      },
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "sdd": {
      "tipo": "semiconductor", "cadena": "semiconductor", "cristal": "Si (SDD)", "salida": "espectro", "espectrometrico": true,
      "densidad": 2.33, "espesorCm": 0.045, "temperaturaK": 245,
      "radioCm": 0.2, "retranqueoCm": 0,
      "ventana": null,
      "rangoKeV": [0, 150], "canales": 8192, "umbralKeV": 1,
      "resolucion": { "a": 0.1, "b": 0.0021186, "c": 0, "_nota": "0,15 keV a 5,9 keV, parámetro pedagógico" },
      "tiempoMuertoUs": 10, "modeloTiempoMuerto": "noParalizable",
      "fondo": { "cps": 0.2, "forma": "exp", "escalaKeV": 500 },
      "pulso": { "subidaUs": 0.1, "caidaUs": 1.0, "ventanaUs": 8 }, "ventanaApilamientoUs": 2.5,
      "respuesta": {
        "foton": { "estado": "ilustrativo", "parcial": "compton",
          "tabla": [[5, 1.0, 0.97], [10, 0.971, 0.97], [20, 0.374, 0.95], [40, 0.0709, 0.9], [60, 0.0331, 0.85], [120, 0.0171, 0.7]],
          "_nota": "1.7 beta: la columna de interacción es 1 − exp(−µ/ρ·ρ·x) en 450 µm de silicio, con µ/ρ de NIST XCOM (sin la ventana de berilio, que a 5,9 keV deja pasar casi todo). Antes era ilustrativa: el doble a 40 keV y una quinta parte a 120 keV. La fracción de depósito completo sigue siendo ilustrativa." },
        "beta": { "estado": "noModelado", "motivo": "sddCargadas" },
        "alfa": { "estado": "noModelado", "motivo": "sddCargadas" },
        "neutron": { "estado": "noModelado", "motivo": "siliceNeutrones" },
        "luz": { "estado": "ceroConocido", "motivo": "ventanaBerilio" }
      },
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "he3": {
      "tipo": "proporcional", "cadena": "proporcional", "cristal": "³He", "salida": "espectro", "espectrometrico": true,
      "radioCm": 1.25, "retranqueoCm": 0,
      "ventana": { "material": "aluminio", "espesorCm": 0.08, "calidad": "evaluado", "_nota": "pared del tubo" },
      "rangoKeV": [0, 1200], "canales": 1024, "umbralKeV": 100,
      "resolucion": { "a": 40, "b": 0, "c": 0, "_nota": "40 keV constante, solo en la región de los productos de captura" },
      "tiempoMuertoUs": 10, "modeloTiempoMuerto": "noParalizable",
      "fondo": { "cps": 0.01, "forma": "captura" },
      "pulso": { "subidaUs": 1.0, "caidaUs": 5.0, "ventanaUs": 30 }, "ventanaApilamientoUs": 12.5,
      "captura": { "qKeV": 764, "protonKeV": 573, "tritonKeV": 191, "completa": 0.7, "paredProton": 0.15, "paredTriton": 0.15 },
      "respuesta": {
        "foton": { "estado": "ilustrativo", "etaConstante": 0.01, "desdeKeV": 10, "hastaKeV": 3000, "depositoMaxKeV": 40 },
        "beta": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.9, "depositoMaxKeV": 30 },
        "alfa": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.9 },
        "neutron": { "estado": "ilustrativo", "termico": 0.7, "rapidoDesnudo": null, "pTermalizarYLlegar": 0.2, "termicoConModerador": 0.25 },
        "luz": { "estado": "ceroConocido", "motivo": "carcasaOpaca" }
      },
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "fotodiodo": {
      "tipo": "fotodiodo", "cadena": "fotodiodo", "cristal": "Si", "salida": "corriente", "espectrometrico": false,
      "densidad": 2.33, "espesorCm": 0.03,
      "radioCm": 0.5642, "retranqueoCm": 0,
      "ventana": null,
      "corrienteOscuraNA": 0.5, "ruidoNA": 0.02, "lecturaS": 0.1,
      "respuesta": {
        "luz": { "estado": "ilustrativo", "eficienciaCuantica": [[300, 0.10], [365, 0.30], [450, 0.55], [530, 0.70], [700, 0.80], [900, 0.75], [1100, 0.05]] },
        "foton": { "estado": "ilustrativo",
          "tabla": [[10, 0.9], [20, 0.27], [30, 0.095], [60, 0.022], [122, 0.012], [662, 0.0054], [1332, 0.004], [3000, 0.0026]],
          "_nota": "Probabilidad de interacción en 300 µm de silicio, del orden de µ/ρ·ρ·x con µ/ρ del silicio (NIST); depósito medio supuesto, la mitad de la energía salvo por debajo de 30 keV." },
        "beta": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.95, "depositoMedioKeV": 115 },
        "alfa": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.95 },
        "neutron": { "estado": "noModelado", "motivo": "siliceNeutrones" }
      },
      "calidad": "ilustrativo"
    },
    "radiacode102": {
      "_nota": "Detectores 2.0 beta (8-oct-2026), para comparar con un Radiacode 102 de verdad. Ficha del fabricante: CsI(Tl) de 10 × 10 × 10 mm (1 cm³) con fotomultiplicador de silicio de 3 × 3 mm; resolución 9,5 % ±0,4 % FWHM con Cs-137; sensibilidad 30 cps por µSv/h con Cs-137; espectro de 0,02 a 3 MeV; caja de 123 × 34 × 18 mm y 65 g. La respuesta a fotones NO es ilustrativa: sale de un Monte Carlo propio del cubo de CsI con las secciones eficaces de NIST XCOM (scripts/generar-respuesta-radiacode.html). Lo que el fabricante no publica va como estimación declarada: la cara cuadrada de 1 cm² como un disco de la misma área (radio 0,5642 cm); el cristal a 4 mm de la superficie (centrado en los 18 mm de grosor); la carcasa como 2 mm de plástico (0,2 g/cm², agua por g/cm²); los 1024 canales; el tiempo muerto.",
      "tipo": "centelleo", "cadena": "centelleo", "cristal": "CsI(Tl)", "salida": "espectro", "espectrometrico": true,
      "densidad": 4.51, "decaimientoNs": 1000,
      "radioCm": 0.5642, "longitudCm": 1.0, "retranqueoCm": 0.4,
      "ventana": { "material": "agua", "gcm2": 0.2, "proxy": "carcasa de plástico (unos 2 mm, estimado)", "calidad": "derivado" },
      "rangoKeV": [0, 3000], "canales": 1024, "umbralKeV": 20,
      "resolucion": { "a": 4, "b": 5.948, "c": 0, "_nota": "9,5 % a 661,657 keV (ficha del fabricante: 62,9 keV), escalado como √E: unos 19 keV (32 %) a 59,5 keV" },
      "tiempoMuertoUs": 5, "modeloTiempoMuerto": "noParalizable",
      "fondo": { "cps": 5, "forma": "exp", "escalaKeV": 300, "_nota": "Derivado: el fabricante da 600–1000 cpm de fondo para el Radiacode 110 (77 cps por µSv/h); con la sensibilidad del 102 (30) son unas 4–6,5 cps. Mide el tuyo: depende del sitio." },
      "pulso": { "subidaUs": 0.5, "caidaUs": 3.0, "ventanaUs": 20 }, "ventanaApilamientoUs": 3,
      "respuesta": {
        "foton": { "estado": "derivado", "parcial": "compton", "escapeKeV": 30.34,
          "tabla": [[10, 0.9972, 1, 0], [15, 0.9947, 0.9998, 0], [20, 0.9914, 0.9995, 0], [25, 0.9877, 0.999, 0], [30, 0.9838, 0.9983, 0], [33, 0.9805, 0.9972, 0], [34, 0.9942, 0.8422, 0.1556], [36, 0.9966, 0.7699, 0.228], [40, 0.9963, 0.7917, 0.2063], [45, 0.9953, 0.815, 0.1829], [50, 0.9949, 0.8371, 0.1609], [59.54, 0.9937, 0.8735, 0.124], [70, 0.9918, 0.9005, 0.09583], [80, 0.9903, 0.9173, 0.07804], [100, 0.9867, 0.9376, 0.05381], [122, 0.9771, 0.9424, 0.03972], [150, 0.9349, 0.9301, 0.03129], [200, 0.7827, 0.8651, 0.02414], [300, 0.5278, 0.6602, 0.01682], [400, 0.4041, 0.494, 0.012], [511, 0.3351, 0.3684, 0.009449], [662, 0.2878, 0.2702, 0.006456], [800, 0.2546, 0.2186, 0.006185], [1000, 0.2265, 0.1676, 0.003421], [1173, 0.2079, 0.1433, 0.004009], [1332, 0.1972, 0.1288, 0.00355], [1500, 0.1841, 0.1161, 0.002671], [2000, 0.171, 0.08899, 0.001608], [2614, 0.1586, 0.06858, 0.001682], [3000, 0.153, 0.05687, 0.001525]],
          "_nota": "Columnas: E (keV), probabilidad de dejar algo (haz perpendicular a la cara de 1 cm), fracción de esos que dejan TODA la energía y fracción que pierde solo un rayo X K del Cs o del I que escapa (pico de escape, en E − 30,34 keV de media). Monte Carlo de 120 000 historias por energía con NIST XCOM (consultado el 7-oct-2026), los saltos K del propio XCOM, rendimientos de fluorescencia de Krause (1979) y energías K de NIST. Comprobación: con Cs-137, unos 26 cps por µSv/h de H*(10) frente a los 30 de la ficha (prueba M5)." },
        "beta": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.9, "completo": 0.45, "parcialMin": 0.1 },
        "alfa": { "estado": "ilustrativo", "eta": 0.95, "quenching": 0.6 },
        "neutron": { "estado": "noModelado", "motivo": "centelleoNeutrones" },
        "luz": { "estado": "ceroConocido", "motivo": "carcasaOpaca" }
      },
      "calidad": "derivado"
    }
  }
}
