Volumetric study of the Roman Quarries of Rodadero de los Lobos - Piquín (Córdoba mountain range) using LiDAR UAV
Submitted: 2024-09-10
|Accepted: 2024-12-22
|Published: 2025-01-02
Copyright (c) 2025 Virtual Archaeology Review

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Keywords:
LiDAR, prospection, Roman quarries, marmor, local violet limestone
Supporting agencies:
FEDER / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades – Agencia Estatal de Investigación
Abstract:
This article focuses on the analysis of the stone extraction process at the Rodadero de los Lobos quarries (Piquín Farmhouse-Córdoba) using Light Detection and Ranging (LiDAR) data. A LiDAR system was mounted on an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) to survey these quarries, collecting previously unpublished data from the terrain’s surface. The dense vegetation and steep topography of the area had made it difficult to conduct traditional surface surveys until now. The primary objective of this study is to assess the extent of the exploitation of these natural resources, which have been in use since ancient times. The new data reveals that Piquín Farmhouse is the largest stone supply source in the Córdoba highlands.
Research on ancient quarry exploitation in the highlands of Córdoba has been minimal due to the challenging geography of the region. This contrasts sharply with provinces such as Seville, Málaga, and Huelva, where extensive studies have been conducted due to better accessibility. The lack of prior research in Córdoba highlights the significance of this study, especially considering the scarcity of similar archaeological investigations in the region. The findings of this work contribute to the broader understanding of ancient quarrying practices in the Iberian Peninsula.
This study builds on previous research concerning the stone material used in the ancient city of Corduba and its surrounding administrative region, ‘conventus cordobensis,’ as well as studies on Roman quarries in the province of Baetica. The quarry fronts identified through the LiDAR surveys are relatively small, which aligns with the size of ancient quarries—Roman quarries, in general, were not large-scale operations. However, some of these quarry fronts may have been expanded and altered during the medieval period, erasing the Roman features and potentially distorting the original site of stone extraction for Córdoba’s famed building materials.
Aerial LiDAR technology offers a high point density per square meter, which, coupled with its multi-return feature and semi-automatic classification of the point cloud, proved invaluable in addressing the challenges posed by the rugged terrain. The high-density data, along with the efficiency and speed of the acquisition and processing, provided detailed and accurate information. These data were processed using Geographic Information Systems (GIS), enabling the extraction of relevant information while filtering out unnecessary data. This process allowed the generation of both basic and derived geospatial products, providing a comprehensive visual representation of the study area. By analysing the data, researchers were able to store, visualise, and analyse large geographical areas, generating valuable insights and reducing costs and time compared to traditional ground surveys.
Through these LiDAR surveys, five areas showing archaeological anomalies were identified, suggesting the presence of quarry fronts. These quarry fronts are located to the south of the Piquín Farmhouse hill, facing the city of Córdoba and the ancient roads that likely connected the region with other parts of the Iberian Peninsula. The data analysis allowed for an approximate estimation of the volume of materials extracted from these quarries, providing a better understanding of the scope of ancient quarrying activities. The findings confirmed that Rodadero de los Lobos is one of the largest stone sources in the mountainous region of Córdoba.
One of the key conclusions of this study is that LiDAR technology has proven to be an invaluable tool in identifying ancient quarries, especially in areas where the terrain’s inaccessibility makes traditional field surveys difficult. While the technology generates a vast amount of data, it cannot entirely replace on-site archaeological surveys. Instead, the two methods complement each other, offering a solid foundation for understanding ancient quarrying practices. LiDAR can aid in the planning and prioritisation of archaeological fieldwork, guiding researchers to the most promising areas for in-depth investigation.
References:
Almagro, A. (2001). La arquitectura en al-Andalus en torno al año mil: Medina Azahra. En Fundación Sánchez-Albornoz (Eds.). La Península Ibérica en torno al año 1000. VII Congreso de Estudios Medievales (pp. 165-192). León: Fundación Sámchez-Albornoz. https://digital.csic.es/handle/10261/19813
Aroca Pavón, P., Rojo Aranda, M., & Muñoz Macías, F. (2015). Córdoba, Patrimonio Natural. Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba.
Barrios-Neira, J., Montealegre, L., Nieto, N., & Palma, J. (2003). Contribución al estudio litológico de los materiales empleados en monumentos de Córdoba. Arqueología de la Arquitectura, 2, 47-53. https://doi.org/10.3989/arq.arqt.2003.23
Becerra Fernández, D. (2023). Nuevo estudio del Traianeum de Itálica (Santiponce, Sevilla). Adecuación entre planimetría y escultura colosal a través de las nuevas tecnologías. Actividad arqueológica puntual. Memoria preliminar (inédita). Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla de la Junta de Andalucía. https://doi.org/10.62701/revsocial.v12.5404
Beltrán Fortes, J., Corrales Aguilar, M., & Fernández, L. E. (2009). Marmora del teatro romano de Malaca (Málaga). En T. Nogales & J. Beltrán (Eds.), Marmora Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania romana (pp. 261-284). Roma: L’Erma di Brestschneider.
Beltrán Fortes, J., Loza Azuaga, M. L., Ontiveros Ortega, E., Rodríguez Gutiérrez, O., & Taylor, R. (2011). La explotación y empleo de marmora en la Baetica. Un proyecto de investigación de base arqueométrica. Itálica, 1, 51-75. http://hdl.handle.net/11532/264049
Beltrán Fortes, J., López Aldana, P., & Manuel López, J. (2010). La cantera romana de “Los Covachos” (Almadén de la Plata, Sevilla). El uso del láser-escáner con un objetivo arqueológico. Virtual Archaeology Review, 1(2), 73-76. https://doi.org/10.4995/var.2010.4690
Borrego de la Paz, J. de D. (2013). La génesis del modelo arquitectónico teatral en la Bética: el teatro romano de Cádiz (tesis doctoral, Universidad de Córdoba). Recuperado de https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/10057/758.pdf
Carbonell Trillo-Figueroa, A. (1926). Notas Explicativas de la Geología de las inmediaciones de Córdoba dadas a los congresistas del XIV Congreso Internacional Geológico de Madrid. Córdoba: Imprenta “La Comercial”.
Cerrillo Cuenca, E., & López López, A. (2020). Evaluación y perspectivas del uso del LIDAR en la arqueología española. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 39, 221-238.
Chase, A. S. Z., Chase, D. Z., & Chase, A. F. (2017). LiDAR para la investigación arqueológica y el estudio de paisajes históricos. En N. Masini & F. Soldovieri (Eds), Sensing the Past. Geotechnologies and the Environment (pp. 89-100). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50518-3_4
Creveling, R., Fernández-Remolar, D., Rodríguez-Martínez, M., Menéndez, S., Bergmann, K., Gill, B., & Knoll, A. (2013). Geobiology of a lower Cambrian carbonate platform, Pedroche Formation, Ossa Morena Zone, Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 386, 459-478. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2013.06.015
Delgado Quesada, M., Liñán, E., Pascual, E., & Pérez Lorente, F. (1977). Criterios para la diferenciación de Dominios en Sierra Morena Central. Studia Geológica, 12, 75-90.
Evans, D. H., Fletcher, R. J., Pottier, C., Chevance, J. B., Soutif, D., Tan, B. S., Imd, S., Ead, D., Tind, T., Kimd, S. et al. (2013). Uncovering archaeological landscapes at Angkor using lidar. PNAS, 110, 12595-12600. https://doi.org/10.1073/pnas.1306539110
Fernández-Remolar, D. C. (1999). Las calizas fosforíticas del Ovetiense Inferior de la Sierra de Córdoba, España. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Geológica), 95 (1-4), 15-45.
Fernandez-Remolar, D. (2001). Chancelloridae del Ovetiense Inferior de la Sierra de Córdoba, España. Spanish Journal of Palaeontology, 16 (1), 39-61. https://doi.org/10.7203/sjp.16.1.21579
Galán Palomares, L. (2019). Los soportes hermáicos en Hispania: estudio sobre la funcionalidad y dispersión geográfica de los hermae epigráficos en la península ibérica. Revista d’Arqueologia de Ponent, 29, 69-89. https://doi.org/10.21001/rap.2019.29.3
Gámez Vintaned, J. A., Liñán, E., Mayoral, E., Dies, M. E., Gozalo, R., & Muñiz, F. (2006). Trace and soft body fossils from the Pedroche Formation (Ovetian, Lower Cambrian of the Sierra de Córdoba, S Spain) and their relation to the Pedroche eventIchnofossiles et fossiles à corps mous de la Formation Pedroche (Ovétien, Cambrien Inférieur de la Sierra de Córdoba, sud de l'Espagne) et leur relation avec l'événement Pedroche. Geobios, 39(4), 443-468. https://doi.org/10.1016/j.geobios.2005.04.004
Gasparini, M., Moreno-Escribano, J. C., & Monterroso-Checa, A. (2019). Identifying the Roman road from Corduba to Emerita in the Puente Nuevo reservoir (Espiel-Córdoba/Spain). Journal of Archaeological Science: Reports, 4, 363-372. http://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.01.026
Gasparini, M., Moreno-Escribano, J. C., & Monterroso Checa, A. (2020). Photogrammetric Acquisitions in Diverse Archaeological Contexts Using Drones: Background of the Ager Mellariensis Project (North of Córdoba-Spain). Drones, 8. https://doi.org/10.3390/drones4030047
Hernández-Pacheco, E. (1926). La Sierra Morena y la Llanura Bética (Síntesis geológica). Madrid: Editorial Instituto Geológico de España.
Lagóstena Barrios, L. G., Rondán-Sevilla, I., & Calvillo Ardilla, J. A. (2024). Canteras y barreros en Puerto Real: Análisis Lidar para su documentación y valoración histórica. Matagorda, 6, 46-63.
Letta, C. (2015). Tipologia delle notae apposte nell'area delle cave lunensi. In E. Paribeni & S. Segenni (Eds.), Notae lapicidinarum dalle cave di Carrara (pp. 425-432). Pisa: Editorial Pisa University Press.
Liñán, E. (1974). Las formaciones cámbricas del norte de Córdoba. Acta Geológica Hispana, IX (1), 15-20.
Liñán, E. (1978). Bioestratigrafía de la Sierra de Córdoba (tesis doctoral, Universidad de Granada). Recuperado de http://hdl.handle.net/10481/54334
Liñan, E., Fernández-Nieto, C., Gámez, J., Gonzalo, R., Mayoral, E., Moreno-Eiris, E., & Perejón, A. (1993). Problemática del límite Cámbrico Inferior-Medio en Murero (Cadenas Ibéricas, España). Sociedad Española de Paleotologia, n.º extraordinario, 26-39. https://hdl.handle.net/20.500.14352/59516
Loza Azuaga, M. L., Becerra Fernández, D., Izquierdo de Montes, R., Ontiveros Ortega, E., & Beltrán Fortes, J. (2021). Marmora de Itálica: elementos arquitectónicos en la calle Feria 19 (Santiponce). En J. Beltrán y J. L. Escacena (Coords.), Itálica. Investigaciones arqueológicas en la Vetus Urbs (pp. 171-196). Sevilla: Editorial de la Universidad de Sevilla. https://hdl.handle.net/11441/132497
Márquez Moreno, C. (1995). Modelos romanos en la arquitectura monumental de Colonia Patricia Corduba. Archivo Español de Arqueología, 71, 113-138. https://doi.org/10.3989/aespa.1998.v71.278
Mayorga, M. I. (2022). Teyuna: La ciudad perdida Tairona. Dibujos y levantamientos como aporte gráfico a su estudio. En P. M. Jiménez Vicario & M. Maestre Martí (Coords.), Más allá de las líneas. La gráfica y sus usos: XIX Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica (pp. 195-198). Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena. https://doi.org/10.31428/10317/11266
Monterroso-Checa, A. (2017). Remote sensing and archaeology from Spanish LiDAR-PNOA: Identifying the amphitheatre of the Roman city of Torreparedones (Córdoba-Andalucía-Spain). Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 17, 15-22. https://doi.org/10.5281/zenodo.258079
Monterroso-Checa, A. (2019). Geoarchaeological characterisation of sites of Iberian and Roman Cordoba using LiDAR data acquisitions. Geosciences, 9(5), 205. https://doi.org/10.3390/geosciences9050205
Monterroso-Checa, A. (2021). La ubicación del santuario de Melqart en Gadir: aportación de los datos PNOA-LiDAR. SPAL. Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, 30-1, 137-164. https://doi.org/10.12795/spal.2021.i30.05
Monterroso-Checa, A., Redondo-Villa, A., Gasparini, M., Hornero, A., Iraci, B., Martín-Talaverano, R., Moreno-Escribano, J. C., Muñoz-Cádiz, J., Murillo-Fragero, J. I., & Obregón-Romero, R. (2020). A Heritage Science Workflow to Preserve and Narrate a Rural Archeological Landscape Using Virtual Reality: The Cerro del Castillo of Belmez and Its Surrounding Environment (Cordoba, Spain). Applied Sciences, 10(23), 8659. https://doi.org/10.3390/app10238659
Monterroso-Checa, A., Moreno-Escribano, J. C., Gasparini, M., Conejo-Moreno, J. A., & Domínguez-Jiménez, J. L. (2021). Revealing Archaeological Sites under Mediterranean Forest Canopy Using LiDAR: El Viandar Castle (husum) in El Hoyo (Belmez-Córdoba, Spain). Drones, 5(3), 72. https://doi.org/10.3390/drones5030072
Monterroso-Checa, A., Domergue, C., Rico, C., Zarzalejos Prieto, M. M., Palero Fernández, F. J., Klein, S., ... & Ruiz Arrebola, J. R. (2024). La societas Sisaponensis, los lingotes de Doña Rama-Belmez y la explotación minera de los montes de Corduba. Journal of Roman Archaeology, 37(1), 148-187. https://doi.org/10.1017/S1047759424000035
Montufo Martín, A. M. (1991-1992). Aplicaciones de la teledetección en Arqueología. Una revisión crítica. BIBLID, 16-17, 425-451. https://doi.org/10.30827/cpag.v16i0.1311
Moreno-Eiris, E. (1987). Los montículos arréciales de Algas y Arqueociatos del Cámbrico Inferior de Sierra Morena. Madrid. Boletín Geológico y Minero, XCVIII-111, 295-317. https://hdl.handle.net/20.500.14352/65094
Ontiveros Ortega, E., Beltrán Fortes, J., Monterroso-Checa, A. Loza Azuaga, M. L., Gasparini, M., & Ventura, V. (2021). Primeros avances en la investigación sobre las canteras de marmora en la Sierra de Córdoba, Sector Ossa-Morena (España). Geo-Temas, 18, 947-950.
Penco Valenzuela, F., Moreno Almenara, M., & Gutiérrez Deza, M. I. (2004). Dos canteras romanas en galería en Colonia Patricia Corduba: Peñatejada y Santa Ana de la Albaida. Anales de Arqueología Cordobesa, 15, 229-248. http://hdl.handle.net/10396/3598
Perejón, A. (1984). Bioestratigrafía de los arqueociatos en España. Cuadernos de Geología Ibérica, 9, 213-265. http://hdl.handle.net/10261/5867
Perejón, A., Moreno-Eiris, E., & Menéndez, S. (2008). Los arqueociatos del Cámbrico Inferior de Navalcastaño (Sierra Morena, Córdoba, España): Sistemática y bioestratigrafía. Real Sociedad Española de Historia Natural, 102(1-4), 93-119. https://hdl.handle.net/20.500.14352/51478
Prümers, H., Jaimes Betancourt, C., Iriarte, J., Robinson, M., & Schaich, M. (2022). Lidar reveals pre-Hispanic low-density urbanism in the Bolivian Amazon. Nature, 606, 325-328. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04780-4
Ramírez de las Casas Deza, L. M. (1856). Indicador Cordobés. Manual histórico-topográfico de la ciudad de Córdoba., Córdoba: Editorial Imprenta, librería y litografía del Diario de Córdoba.
Righetti, G., Serafini, S., Brondi Rueda, F., Church, W., & Garnero, G. (2020). Sotto le Nuvole, sotto la Foresta: Applicazioni Tecnologiche Lidar e di Intelligenza Artificiale per Nuove prospettive nel Sito monumentale di Kuelap-Perú. Archeomatica, 11, 6-13. https://doi.org/10.48258/arc.v11i1.1710
Romero Vera, D., & Becerra Fernández, D. (2023). Materiales arquitectónicos romanos reutilizados en la iglesia de Santa María de la Oliva (Lebrija, Sevilla): una fuente para el estudio de la edilicia pública de Nabrissa Veneria. Saguntum, 55, 287-296. https://doi.org/10.7203/SAGVNTVM.55.25497
Schroder, W., Murtha, T., Golden, C., Scherer, A. K., Broadbent, E. N., Almeyda Zambrano, A. M., Herndon, K., & Griffin, R. (2021). UAV LiDAR Survey for Archaeological Documentation in Chiapas, Mexico. Remote Sensing, 13(23), 4731. https://doi.org/10.3390/rs13234731
Shimoda, I., Haraguchi, T., Chiba, T., & Shimoda, M. (2016). The Advanced Hydraulic City Structure of the Royal City of Angkor Thom and Vicinity Revealed through a High-Resolution Red Relief Image Map. Archaeological Discovery, 4, 22-36. https://doi.org/10.4236/ad.2016.41003
Stark, M., Evans, D., Rachna, C., Piphal, H., & Carter, A. (2015). Residential patterning at Angkor Wat. Antiquity, 89, 1439-1455. https://doi.org/10.15184/aqy.2015.159
Vallejo Triano, A. (2010). Madinat al-Zahra: la construcción de una ciudad califal. En B. Arízaga & J. A. Solórzano (coords.), Construir la ciudad en la Edad Media (pp. 546-570). Logroño: Instituto de Estudios Riojanos.
Vallejo Triano, A., & Fernández Barba, R. (2010). Una aproximación a las canteras de piedra calcarenita de Madinat al-Zahra. Cuadernos de Madinat Al-Zahra, 7, 405-419.
Van Valkenburgh, P., Cushman, K.C., Castillo Butters, L.J., Rojas Vega, C., Roberts, C., Kepler, C., & Kellner, J. (2020). Lasers Without Lost Cities: Using Drone Lidar to Capture Architectural Complexity at Kuelap Amazonas, Perú. Journal Field Archaeology, 45, 75-88. https://doi.org/10.1080/00934690.2020.1713287
Ventura Villanueva, A (1999). El teatro en el contexto urbano de Colonia Patricia (Córdoba). Ambiente epigráfico, evergetas y culto imperial. Archivo Español de Arqueología, 72, 57-72. https://doi.org/10.3989/aespa.1999.v72.296
Ventura Villanueva, A., (2003). Los edificios administrativos de la Córdoba romana: problemas de localización e interpretación. ROMULA, 2, 183-196. https://www.upo.es/revistas/index.php/romula/article/view/144
Ventura Villanueva, A., & Gasparini, M. (2017). El territorio y las actividades económicas. En J. F. Rodríguez-Neila (Coord.), La ciudad y sus legados históricos Córdoba Romana (pp.153-206). Córdoba: Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. https://www.researchgate.net/publication/338544570
Villalobos Megía, M., & Pérez Muñoz, A. B. (2006). Geodiversidad y Patrimonio Geológico de Andalucía. Sevilla. Recuperado el 1 de diciembre de 2024 de gui_georrecursos_andalucia.pdf
Wallace, L., Lucieer, A., Watson, C., & Turner, D. (2012): Development of a UAV-LiDAR System with Application to Forest Inventory. Remote Sensing, 4(6), 1519-1543. https://doi.org/10.3390/rs4061519