Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica, el georadar y los métodos electromagnéticos transitorios para localizar estructuras de suministro de agua en la antigua ciudad de Áptera en Creta

Autores/as

  • Y. Gorokhovich Department of Earth, Environmental and Geospatial Sciences, Lehman College, City University of New York
  • N. Papadopoulos Laboratory of Geophysical-Remote Sensing & Archaeoenvironment, Institute for Mediterranean Studies (IMS), Foundation for Research & Technology Hellas (FORTH)
  • P. Soupios Department of Natural Resources & Environment, Technological Educational Institute of Crete
  • P. Barsukov Geoelectromagnetic Research Centre IPE RAS, Russian Academy of Sciences

DOI:

https://doi.org/10.21701/bolgeomin.125.3.001

Palabras clave:

Antigua provisión del agua, Áptera, geofísico, georadar, sondeo electromagnético transitorio

Resumen


La antigua ciudad de Áptera tiene una cisterna romana que proveía agua para uso doméstico. Su gran tamaño sugiere que se llenaba mediante un sistema de recolección de aguas pluviales o acueducto, pero los estudios disponibles sobre el método de llenado de la cisterna no son concluyentes. No hay indicios sobre la existencia de restos de sistemas de recolección de aguas pluviales ni de acueductos. Por tanto, este tema es un área amplia de investigación y de trabajo de campo. La hipótesis que evaluamos en este artículo sugiere un sistema de recogida de agua de escorrentía para el llenado de la cisterna. La red de drenaje generada mediante un Sistema de Información Geográfica define una posible área de drenaje a la cisterna principal de Áptera. Cuando dicha área se superpone sobre el mapa actual de Áptera, el límite inferior del área de drenaje y la carretera actual hacia el yacimiento de Áptera coinciden. El final de la carretera casi toca la esquina de la cisterna. Esta coincidencia indica la posible existencia de una estructura de aprovisionamiento de agua que pudo haberse usado para llenar la cisterna con agua de escorrentía. Hemos aplicado dos métodos geofísicos para localizar dicha estructura: georadar (ground penetrating radar , GPR) y sondeo electromagnético transitorio (transient electromagnetic method, TEM). Los resultados preliminares de los dos métodos muestran fuertes señales de retorno a lo largo de la carretera. Sin embargo, debido a diferencias en profundidad, aún no está claro si los resultados están correlacionados. Son necesarios más sondeos con métodos geofísicos diferentes para clarificar los resultados obtenidos.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Abu-Zreiga, M., Attomb, M., Hamasha, N. 2000. Rainfall harvesting using sand ditches in Jordan. Agricultural Water Management, 46, 183-192. https://doi.org/10.1016/S0378-3774(00)00082-2

Annan, A.P. and Davis, J.L. 1976. Impulse radar sounding in permafrost. Radio Science, 11, 383-394. https://doi.org/10.1029/RS011i004p00383

Davis, J.L. and Annan, A.P. 1989. Ground penetrating radar for high resolution mapping of soil and rock stratigraphy. Geophysical Prospecting, 37, 531-551. https://doi.org/10.1111/j.1365-2478.1989.tb02221.x

Barsukov, P.O., Fainberg, E.B., Khabensky E.O. 2007. Shallow investigation by TEM-FAST technique: methodology and case histories. In: Spichak V.V. (ed) Methods of geochemistry and geophysics.Elsevier, 55-77. https://doi.org/10.1016/S0076-6895(06)40003-2

Carluer, N., DeMarsily, G. 2004. Assessment and modelling of the influence of man-made networks on the hydrology of a small watershed: implications for fast flow components, water quality and landscape management Journal of Hydrology, 285, 76-95. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2003.08.008

Digital Crete. Institute for Mediterranean Studies, Archaeological Atlas of Crete. http://digitalcrete.ims.forth.gr/si-tes_display.php?id=1144&l=1.

Gikas, P., Christodulakos, Y., Gikas, V., and Angelakis, A. N. 2009. Water Supply in the Roman City of Aptera, Crete, Greece. In: Proc. of the 2nd IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, May 28-30, 2009, Bari, Italy.

Goodman, D., Nishimura, Y. and Rogers, J. D. 1995. GPR time slices in archaeological prospection. Archaeological Prospection, 2, 85-89. https://doi.org/10.1002/1099-0763(199506)2:2<85::AID-ARP6140020204>3.0.CO;2-#

Gorokhovich, Y., Alexopoulos, A., Gikas, V., Angelakis A., Gikas P. 2012. Water Supply and Use in the Roman City of Aptera, Crete, Greece: the mystery of the ancient water system. In: Proc. of the 3d IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, March 22-24, 2012, Istanbul, Turkey.

Kanta, A., Soupios, P., Barsukov P., Kouli, M. and Vallianatos F. 2013. Aquifer characterization using shallow geophysics in the Keritis Basin of Western Crete, Greece, Environmental Earth Sciences (Springer). https://doi.org/10.1007/s12665-013-2503-z

Kaufman, A, Keller, G. 1983. Frequency and Transient Soundings. Methods in Geochemistry and Geophysics, Elsevier, Amsterdam.

Kedar, Y. 1957. Ancient agriculture at Shivtah in the Negev. Israel Exploration Journal, 7(3), 178-189.

Leckebusch, J. 2003, Ground-penetrating radar: a modern three-dimensional prospection method. Archaeological Prospection, 10: 213-240. https://doi.org/10.1002/arp.211

Leggo, P.J. 1982. Geological applications of ground impulse radar. Transactions of the Institute of Mining and Metallurgy; B: Applied Earth Sciences, 91, B1-5.

Nabighian, M.N., Macnae J.C. 1991. Time domain electromagnetic prospecting methods. Electromagnetic methods in Applied Geophysics, Tulsa, 427-520. https://doi.org/10.1190/1.9781560802686.ch6

Nagata, T., Rock Magnetism, Maruzen, Tokyo, 1961.

Neel, L. 1950. Theorie du trainage magnetique des substances massives dans le domaine Le Rayleigh. Journal de Physique et le Radium, 2, 49. https://doi.org/10.1051/jphysrad:0195000110204900

Niniou-Kindeli, V. and Christodoulakos, Y. 2004. [Roman Aptera - An Initial Approximation]. International Conference, Creta Romana e Protobizantina, Heraclion, Greece, Bottega d'Erasmo, Padova, Italy, (In Greek).

Olsson, O., Sandberg, E. and Nilsson, B. 1983. The use of borehole radar for the detection of fractures in crystalline rock. Stripa Project Report, IR-83-06, SKB, Stockholm, Sweden.

Schultz, J. J. 2012. The Application of Ground-Penetrating Radar for Forensic Grave Detection, in A Companion to Forensic Anthropology (ed D. C. Dirkmaat), John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK. https://doi.org/10.1002/9781118255377.ch4

Soupios, P, Kalisperi D, Kanta A, Kouli M, Barsukov P, Vallianatos F. 2010. Coastal aquifer assessment based on geological and geophysical survey, North Western Crete, Greece. Environmental Earth Sciences, 61(1), 63-77. https://doi.org/10.1007/s12665-009-0320-1

Toulouse, J.H. 1945. Archaeology Early Water Systems at Gran Quivira National Monument. American Antiquity, 10(4), 362-372. https://doi.org/10.2307/275578

Descargas

Publicado

2014-09-30

Cómo citar

Gorokhovich, Y., Papadopoulos, N., Soupios, P., & Barsukov, P. (2014). Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica, el georadar y los métodos electromagnéticos transitorios para localizar estructuras de suministro de agua en la antigua ciudad de Áptera en Creta. Boletín Geológico Y Minero, 125(3), 273–284. https://doi.org/10.21701/bolgeomin.125.3.001

Número

Sección

Artículos