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prospecció aèria, Apuntes de Arqueología

Asignatura: Metodologia Arqueològica I, Profesor: Jaume Noguera, Carrera: Arqueologia, Universidad: UB

Tipo: Apuntes

2014/2015

Subido el 08/11/2015

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nereaguso-1 🇪🇸

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PROSPECCION. FOTOGRAFIA AERIA.
Els Inicis:
Excavacions de Henry Wellcome a Jebel Moya, al sud de Khartum, Sudan
(1913)
Treballs d’antics pilots de la I Guerra Mundial, com Antoine Poidebard (Tir, fortí
romà de Khan el-Hallabat, etc.)
Intensificació dels treballs i de la metodologia després de la II Guerra Mundial.
La prospecció aèria
Recerca de traces de jaciments arqueològics sobrevolant-los a baixa
altitud i enregistrant-los mitjançant la fotografia.
Sovint la intervenció humana en el subsòl deixa traces que només es
veuen si prenem distància.
Un avió permet cobrir ràpidament tota una regió i obtenir vistes tant
perpendiculars com obliqües de llocs difícilment accessibles a nivell del
sòl.
El reconeixement aeri pot ser utilitzat per a la localització de jaciments.
Però aquest també és important per al registre i interpretació de
jaciments així com per la supervisió dels canvis produïts en ells i al llarg
del temps.
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PROSPECCION. FOTOGRAFIA AERIA.

Els Inicis:

Excavacions de Henry Wellcome a Jebel Moya, al sud de Khartum, Sudan (1913)

Treballs d’antics pilots de la I Guerra Mundial, com Antoine Poidebard (Tir, fortí romà de Khan el-Hallabat, etc.)

Intensificació dels treballs i de la metodologia després de la II Guerra Mundial.

La prospecció aèria

• Recerca de traces de jaciments arqueològics sobrevolant-los a baixa

altitud i enregistrant-los mitjançant la fotografia.

• Sovint la intervenció humana en el subsòl deixa traces que només es

veuen si prenem distància.

• Un avió permet cobrir ràpidament tota una regió i obtenir vistes tant

perpendiculars com obliqües de llocs difícilment accessibles a nivell del sòl.

• El reconeixement aeri pot ser utilitzat per a la localització de jaciments.

• Però aquest també és important per al registre i interpretació de

jaciments així com per la supervisió dels canvis produïts en ells i al llarg del temps.

Indicis fitogràfics

Anomalies en el creixement de les plantes (color, alçada, plantes paràsites…) provocades per l’existència de jaciments arqueològics en el subsòl.

Indicis hidrogràfics

Humitat diferencial sobre el terreny (aigua, gebre, neu…) revelen el contrast d’estructures en negatiu (pous, trinxeres, fossats…) i d’estructures en positiu (murs, paviments…).

Indicis pedogràfics

Canvis de coloració provocats per la diferència entre els elements arqueològics i el substrat de l’entorn, com per exemple murs calcaris en un entorn argilós.

Microrelleus

A l’hivern i a la sortida o posta del sol, el llum rasant permet ressaltar els petits relleus (positius i negatius) que provoquen les estructures del subsòl.

Indicis topogràfics

Estructures observables des de l’aire que suggereixen restes arqueològiques, com per exemple alineacions d’arbres en un camí desaparegut, pedreres, mines, etc.

Tipus de fotografia ( segons l’angle que hi ha entre el terra i la nostra càmera)

Fotografia aèria vertical

Radar de gran alçada

TELEDETECCIÓN ESPACIAL: CONCEPTOS GENERALES

Se entiende por teledetección espacial la tecnología que consiste en la adquisición de información de la superficie terrestre sin entrar en contacto material con ella, mediante sensores localizados en plataformas espaciales (satélites) y el posterior análisis de dicha información por medio de procesado digital e interpretación de imágenes. Es por esto que suele decirse que la teledetección permite obtener información "a distancia" de la superficie terrestre ya que los materiales que conforman la superficie terrestre reflejan de forma específica las señales de acuerdo con la longitud de onda de las mismas.

Los datos de la superficie terrestre son adquiridos por vía aérea (aviones o lanzaderas) o espacial (satélites) utilizando diferentes medios de captura para formar imágenes de aquella.

El intercambio de la información entre superficie terrestre y sensor se realiza a través de un flujo de energía electromagnética entre ambos. Cuando este flujo es unidireccional se habla de teledetección pasiva, y cuando es bidireccional se habla de teledetección activa.

En la teledetección pasiva, la fuente primaria de radiación es el Sol, se mide la luz solar reflejada o la energía emitida por la superficie terrestre, como por ejemplo la energía térmica.

En la teledetección activa, el sistema terrestre que se pretende observar se irradia con una fuente artificial instalada en el propio satélite. La gran ventaja de esta técnica como sistema de observación de la Tierra, es que la radiación no se ve alterada por la presencia de la atmósfera o lo hace muy débilmente de manera que su funcionamiento es independiente de la cobertura nubosa, pudiendo "ver" a través de las nubes. Otra cualidad, que convierte este instrumento en muy útil para la arqueología, es su excepcional capacidad para penetrar, bajo ciertas condiciones, en el subsuelo.

El proceso de adquisición de datos se realiza a través de los sensores llamados óptico-electrónicos, instrumentos susceptibles de detectar la radiación que les llega del suelo, en un determinado intervalo de longitud de onda, y transformarla en una señal digital

Como resultado de las capturas de la radiación que llega al sensor, se construyen imágenes de la superficie que acumulan eventualmente una gran cantidad de información mediante una combinación coherente de bandas

espectrales (número y localización de medidas espectrales); resolución espacial (tamaño de píxel de la imagen o, de manera equivalente, medida de longitud en la superficie terrestre); resolución radiométrica (se mide a través del números de niveles de gris asociado con cada píxel ) y, finalmente, el tamaño matricial de la imagen. Dependiendo del rango de los parámetros citados, una imagen de algunos kilómetros cuadrados puede ocupar desde megabytes hasta gigabytes.

La resolución en un sensor es un parámetro fundamental, más precisamente el poder de resolución, entendiéndose por tal la capacidad que posee de diferenciar señales que están espacialmente próximas o que son espectralmente similares. La posibilidad de medir variables biofísicas y climáticas en teledetección requiere considerar los cuatro tipos de resolución para los sensores: espectral, espacial, temporal y radiométrica. De ellas, las dos primeras son importantes en la aplicación de la teledetección espacial a la arqueología.

Ese tipo de información es tan importante por que los distintos tipos de coberturas terrestres (bosques, suelos cultivados, láminas de agua, suelos con escasa vegetación, nieve, etc.) se distinguen por la energía que reflejan y emiten. Estos "espectros" que caracterizan el tipo de cubierta observada constituyen su firma espectral. Dicha firma difiere de una familia vegetal a otra, variando también con el tiempo y con la presencia de enfermedades.

Esta representación posibilita que las imágenes puedan ser sometidas a diferentes algoritmos matemáticos, generando nuevas imágenes, donde aparecen reflejados los distintos tipos de información, dependiendo del proceso realizado, pudiendo así diferenciar las distintas coberturas que se encuentran en la porción de superficie de tierra observada. En este sentido, la teledetección constituye una técnica más de información territorial, que unida a otros datos cartográficos o estadísticos, facilita un conocimiento más preciso del paisaje, de gran utilidad en su aplicación a la arqueología.

INSTRUMENTOS DE TELEDETECCIÓN

*** Aerofotografía:**

Muchas características que son difíciles o imposibles de ver al estar a pie del terreno se ponen claramente en evidencia cuando se ven desde el aire. Pero la fotografía en blanco y negro solamente graba aproximadamente veintidós matices perceptibles del gris en el espectro visible, además las fuentes ópticas

se encuentre a su paso. El tiempo que transcurre entre los impulsos recibidos nos da una idea de la profundidad de agua y la topografía subterránea.

*** Radar de abertura sintético (SAR):**

SAR dirige ondas de energía al suelo y graba la energía reflejada. El radar es consciente de las diferencias de longitud y geométricas en el suelo, particularmente son empleadas cuando las longitudes de onda de radar presentan diferencias en las combinaciones de datos horizontales y verticales. Con estas diferencias entre longitudes de onda somos conscientes de las distintas vegetaciones que forman un suelo así como de multitud de fenómenos que ocurran en él. En tierra seca y porosa, el radar puede traspasar la superficie. En 1982, el radar del trasbordador espacial traspasó la arena de los desiertos sudaneses revelando antiguos cauces de agua. Gracias al radar aerotransportado, en Costa Rica, han sido encontradas las sendas prehistóricas. Actualmente es uno de los instrumentos más usados en teledetección.

*** Radar de microondas:**

Transmitir los ritmos de radar hacia el suelo y medir el eco es una buena manera de encontrar entes arqueológicos enterrados en regiones áridas (el agua absorbe las microondas). Los objetos hechos por el hombre reflejan las microondas, dando una "Imagen" subterránea de lo que tenemos enterrado sin pisar el sitio.

TELEDETECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Las técnicas no destructivas de teledetección o detección remota constituyen una valiosa herramienta en el trabajo arqueológico ya que constituyen métodos que permiten obtener información sin deteriorar los yacimientos. Además existen otro tipo de ventajas de esta metodología de las que puede sacar gran beneficio la arqueología, estas son:

  • El radar puede traspasar la oscuridad (permite trabajar las 24 horas del día), la nubosidad, los doseles de selva gruesos, e incluso el suelo.
  • Podemos obtener datos de forma periódica e independientemente de si es noche o día.

  • Se puede trabajar fácilmente con grandes extensiones de terreno.

  • Es posible la toma de datos en zonas de escasa o nula accesibilidad siendo protagonistas en áreas donde no puede realizarse tan fácilmente un muestreo.

La teledetección puede ser una técnica de descubrimiento, ya que los ordenadores pueden ser programados para buscar una "signatura espectral" distintiva en la energía emitida por un determinado lugar. Tales "signaturas espectrales" sirven de reconocimiento de características concretas o de huellas digitales. Datos como la altura, la distancia del agua, la distancia entre sitios o las ciudades, los caminos, y las rutas de transporte pueden ayudar pronosticar la ubicación de sitios arqueológicos potenciales.

La arena, tierra cultivada, vegetación y rocas de toda clase tienen temperaturas distintivas y emiten el calor en porcentajes diferentes. Las diferencias en la textura de tierra son reveladas por las diferencias de temperatura muy pequeñas.

La geobotánica, por ejemplo, presta un gran servicio a la arqueología cuando se une a la teledetección para clasificarnos que tipos de plantas crecen en las piedras que puedan formar parte de yacimientos y, con ayuda de filtros, situarlas. También podremos identificar tierra suelta que había sido campos agrícolas prehistóricos, o estaba cubriendo restos enterrados. La calzada Maya fue detectada a través de emisiones de la radiación infrarroja en una longitud de onda diferente de vegetación circundante. El suelo encima de una pared de piedra enterrada, por ejemplo, puede estar un poco más caluroso que el terreno circundante porque la piedra absorbe más calor. Las versiones más avanzadas de escáneres multiespectrales (visible e IR) pueden detectar canales de riego llenos de sedimento porque soportan más humedad y tienen, por lo tanto, una temperatura diferente de la otra tierra.

Incluso en zonas a las que si pueda accederse, el espectro reflejado por la superficie terrestre contiene la información sobre la composición de la superficie y puede revelar los rastros de las actividades humanas anteriores que no seriamos capaces de apreciar sin la teledetección. Los sensores pueden "Ver" cosas más allá de la visión corriente o las cámaras.