Aproximación preliminar mediante transformadas wavelet a la topografía de la zona central de Antioquia (Colombia) de Gerardo Botero Arango
Publicado 2024-11-28
Palabras clave
- Altiplano Antioqueño,
- Cordillera Central,
- DEM,
- Transformada wavelet,
- GRASS-R
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Derechos de autor 2024 Boletín de Geología
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Resumen
El trabajo clásico Contribución al conocimiento de la geología de la zona central de Antioquia, publicado por el doctor Gerardo Botero, en 1963, abordó por primera vez aspectos morfoclimáticos relevantes en la porción norte de las cordilleras Central y Occidental, e incorporó altimetría, geomorfología, tectónica y clima como elementos de lo geológico que dan forma a una relevante provincia morfotectónica: el Altiplano Antioqueño (AA) en el Macizo Oriental (MO) de Antioquia, sensu Botero, y los cañones de los ríos Medellín-Porce que lo disectan, y Cauca y Magdalena que lo delimitan al occidente y oriente, respectivamente. Dadas las restricciones tecnológicas de su época, no tuvo el doctor Botero posibilidades de aproximar estos tópicos con base en el análisis digital del terreno. Su trabajo fue principalmente descriptivo-cualitativo y orientado a establecer elementos morfogenéticos en la evolución del paisaje. Presentamos una propuesta del uso de modelos de elevación digital (DEM-SRTM) y las herramientas GRASS y extensiones de R que permiten un tratamiento cuantitativo-geomorfométrico del terreno para abordar la expresión topográfica del AA-MO como conjunto de señales periódicas-cuasiperiódicas, específicamente mediante transformadas wavelets. Evaluamos preliminarmente el papel de las transformadas wavelet Haar tanto en un relieve sintético como en un caso real sobre una porción del MO con elementos del AA y de los cañones/valles de los ríos Medellín y Cauca. El segmento diádico de DEM del MO (~512×512 pixeles de 90×90 m) permitió diseccionar preliminarmente el paisaje, sin pérdida de información espacial, en varios niveles jerárquicos, cada uno con accidentes geográficos diferenciados dentro de un dominio de escala espacio-frecuencia similar. Nuestra aproximación tiene potencial para el análisis de diversas geoformas que incluyen sistemas complejos de colinas, valles y mesetas. Con esta aplicación pionera de las wavelets a problemas de geomorfología en Colombia, demostramos el potencial de estos novedosos métodos para descomposiciones-recomposiciones bajo ambientes GRASS-R.
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