El mecanismo de Antikythera (otras grafías: Andikithera, Antikythera, Antikythera; otro griego. Μηχανισμός των Αντικυθήρων ) es un dispositivo mecánico levantado en 1901 de un barco antiguo. Los restos del barco y su cargamento fueron descubiertos por un buzo griego el 4 de abril de 1900, cerca de la isla griega de Andikitira (Antikythera , otro griego Αντικύθηρα ) [1] . El mecanismo data aproximadamente de la segunda mitad del siglo II a. C. [2] (según algunas estimaciones, antes del 205 a. C.) [3] [4] [5] [6] . Conservado en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas .
El mecanismo contenía al menos 30 engranajes de bronce en una caja rectangular de madera, en los paneles frontal y posterior de bronce de los cuales se colocaron diales con flechas. Dos placas protectoras rectangulares de bronce cubrían los paneles delantero y trasero. Las dimensiones aproximadas del conjunto son 31,5 × 17 × 6 cm.
El mecanismo se utilizó para calcular el movimiento de los cuerpos celestes y permitió conocer la fecha de 42 eventos astronómicos. En 2017, utilizando un programa informático especialmente diseñado, se determinó que el dispositivo probablemente se desarrolló o utilizó en un área que se encuentra dentro de la banda de latitud de 33,3 s. sh. hasta 37 s. sh. [7] Podría haberse realizado en Rodas (36,4 N) o Siracusa (37,1 N).
Dispositivos similares al mecanismo de Anticitera se mencionan en más de una docena de obras literarias que se escribieron entre el 300 a. C. y el 500 d . C. [8] .
El 4 de abril de 1900, el buzo griego Lycopantis descubrió un antiguo barco romano que se hundió en el mar Egeo entre la isla griega de Creta y el Peloponeso cerca de la isla de Andikitira (Ankythera) a una profundidad de 43 a 62 metros. Quizás el barco navegaba desde la isla de Rodas , donde vivió y trabajó el famoso astrónomo y matemático griego Hiparco de Nicea en el siglo II a . El trabajo de levantamiento de las antigüedades continuó desde noviembre de 1900 hasta el 30 de septiembre de 1901. Los buzos sacaron a la superficie muchos artefactos: estatuas de bronce y mármol, incluidos Apolo , Hermes , Odiseo , Diomedes con sus caballos y el gigante Hércules (similar al Hércules Farnese del Museo Arqueológico de Nápoles) y el llamado "Filósofo de Antikythera" ( estatua de bronce del filósofo) . El más valioso de los hallazgos, además del mecanismo, fue una estatua de bronce de un hombre joven, el llamado Efebo de Antikythera . Además, se encontraron una pequeña lira o guitarra de bronce, los restos de varios hermosos sofás con adornos de bronce (con leones y patos) [9] , monedas, joyas, cerámica y cristalería única [10] . Los hallazgos fueron trasladados al Museo Arqueológico Nacional de Atenas para su estudio y almacenamiento. El 17 de mayo de 1902, el arqueólogo Valerios Stais examinó piezas de bronce corroídas , cubiertas con una gruesa capa de sedimentos marinos, que se consideraron fragmentos de estatuas. De repente, descubrió que algunas de las piezas eran fragmentos del mecanismo [11] . El artefacto se ha estudiado activamente desde 1951, cuando el historiador inglés Derek John de Solla Price se interesó en él, comprobó y probó que el mecanismo es un dispositivo informático mecánico antiguo único [2] .
Monedas encontradas en un barco hundido en 1976 por la expedición del explorador francés Jacques-Yves Cousteau , dieron la primera fecha aproximada de fabricación del hallazgo - 85 a .
Los primeros estudios del mecanismo se realizaron de 1902 a 1910 y de 1925 a 1930. Ya durante las primeras inspecciones del dispositivo, quedó claro que el "astrolabio", como algunos llamaron originalmente a este complejo dispositivo, era mucho más avanzado que cualquier astrolabio conocido . Rediadis, Rados y Theofanidis (todos ellos oficiales navales y almirantes griegos) escribieron una serie de artículos sobre el tema entre 1903 y 1930. Theophanidis construyó el primer modelo de bronce de un reloj astronómico que mostraba algunos de los planetas. Pero se obtuvieron resultados más serios con la ayuda de estudios de rayos X realizados por Price en 1951-1978 [9] .
Price realizó un estudio de rayos X del mecanismo y construyó su esquema [2] . En 1959, publicó una descripción detallada del mecanismo en Scientific American [11] . El esquema completo del dispositivo se presentó solo en 1971 y contenía 32 engranajes.
La esfera de la parte frontal servía para mostrar los signos del zodíaco y los días del año. Los dos diales en la parte posterior se configuraron en 2 ciclos: se utilizó un sistema de engranajes con una relación de 254:19 para simular el movimiento del Sol y la Luna en relación con las estrellas fijas. La proporción se elige sobre la base del ciclo metónico : 254 meses siderales (el período de revolución de la Luna con respecto a las estrellas fijas) con gran precisión es 19 años tropicales o 254 − 19 = 235 meses sinódicos (el período de las fases de la luna). El segundo ciclo dura 223 meses lunares (sinódicos), después de los cuales se repite el ciclo de eclipses solares y lunares. Estas repeticiones hicieron posible calcular las posiciones de las estrellas en el futuro; puede establecer la configuración girando la perilla. La posición del Sol y la Luna se mostraba en la esfera desde un lado del mecanismo.
La reconstrucción de Price incluyó un engranaje diferencial , que anteriormente se pensaba que no había sido inventado antes del siglo XVI . Con su ayuda , se calculó la diferencia en las posiciones del Sol y la Luna, que corresponde a las fases de la Luna . Ella se mostró en un dial diferente. El relojero británico John Gleave construyó una réplica funcional del mecanismo de acuerdo con este esquema.
Michael Wright , especialista en mecánica del Museo de Ciencias de Londres , emprendió un nuevo estudio del mecanismo, para lo cual utilizó el método de tomografía de rayos X , que obtuvo secciones bidimensionales del mecanismo. Los resultados preliminares del estudio se presentaron en 1997 . Mostraron que había errores fundamentales en la reconstrucción de Price. En particular, se demostró de manera convincente que la suposición de la presencia de una transmisión diferencial en el mecanismo no es cierta [12] . En 2002, Wright propuso su reconstrucción [13] [14] . Confirmó la conclusión general de Price de que el mecanismo servía para simular el movimiento de los cuerpos celestes. Según Wright, el mecanismo podría simular el movimiento no solo del Sol y la Luna, sino también de los cinco planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio , Venus , Marte , Júpiter y Saturno .
En 2005, se lanzó el Proyecto de Investigación del Mecanismo de Antikythera greco-británico bajo los auspicios del Ministerio de Cultura griego. Asistieron científicos de los británicos (en particular, el profesor Mike Edmunds ( Mike Edmunds ) y el matemático Tony Frith ( Tony Freeth ) de la Universidad de Cardiff ) y de dos universidades griegas con la participación de la tecnología más moderna.
En el mismo 2005, se anunció el descubrimiento de nuevos fragmentos del mecanismo. Para restaurar la posición de los engranajes dentro de los fragmentos cubiertos con sedimentos marinos, utilizaron tomografía computarizada , que utiliza rayos X para hacer mapas volumétricos del contenido oculto. Debido a esto, fue posible determinar la relación de las partes individuales y calcular, si es posible, su afiliación funcional.
El 6 de junio de 2006, se anunció que gracias a una nueva técnica de fotografía - PTM (Polynomial Texture Mapping, mapeo de textura polinomial; al usar la técnica PTM, un objeto es fotografiado bajo iluminación desde diferentes ángulos, y luego, basado en dos- imágenes tridimensionales, el programa recrea la imagen tridimensional más probable de la superficie) logró leer alrededor del 95% de las inscripciones contenidas en el mecanismo (alrededor de 2000 caracteres griegos). Las inscripciones recién leídas confirmaron que el mecanismo podía calcular las configuraciones de movimiento de todos los planetas conocidos en la antigüedad, incluidos Marte, Júpiter, Saturno (como Michael Wright había sugerido e implementado previamente en su reconstrucción del mecanismo).
En 2008, se presentó en Atenas un informe global sobre los resultados del Proyecto de Investigación del Mecanismo de Antikythera internacional . Se pudo demostrar que el mecanismo podía tener en cuenta la elipticidad de la órbita de la luna, utilizando una corrección sinusoidal (la primera anomalía de la teoría lunar de Hipparchus ) - para esto, se utilizó una rueda dentada con un centro de rotación desplazado . El número de engranajes de bronce en el modelo reconstruido se ha aumentado a 37 (en realidad, 30 sobrevivieron). El mecanismo tenía un diseño de dos lados: el segundo lado se usaba para predecir eclipses solares y lunares. La fecha aproximada para la fabricación del mecanismo se ha alejado de la previamente determinada y es de 100-150 años antes de Cristo.
En 2016, los científicos presentaron los resultados de su investigación a largo plazo. En los 82 fragmentos sobrevivientes del dispositivo, se descifraron 2000 letras, incluidas 500 palabras. Sin embargo, la descripción, según los científicos, podría tener 20.000 caracteres. Hablaron sobre el propósito del dispositivo, en particular sobre la determinación de las fechas de 42 fenómenos astronómicos. Además, contenía las funciones de predicción, en particular, se determinaba el color y tamaño del eclipse solar, ya partir de él la fuerza de los vientos en el mar (los griegos heredaron esta creencia de los babilonios). Basándose en las fechas de los eventos astronómicos, los investigadores determinaron que el dispositivo se fabricó cerca del paralelo 35 [15] , probablemente en la isla de Rodas [8] [16] [17] [18] [19] [20] .
En 2021, los miembros del Grupo de Investigación del Mecanismo de Antikythera en el University College London descifraron el mecanismo de engranajes de Antikythera y crearon un modelo funcional [21] [22] [23] .
En 2010, el ingeniero de Apple Andrew Carol creó un análogo del mecanismo de Antikythera basado en la reconstrucción de Price (usando un diferencial) [24] [25] con la ayuda de un constructor de LEGO .
El mecanismo es un calendario, así como un dispositivo astronómico , meteorológico , educativo y cartográfico . Es el ejemplo más antiguo de un dispositivo informático analógico , el primer sistema solar mecánico conocido, un planetario y un reloj astronómico .
El mecanismo fue construido con engranajes de bronce cuidadosamente diseñados y elaborados con dientes triangulares, diseñados para realizar ciertos cálculos matemáticos, lo que permite al usuario encontrar la posición de los cuerpos celestes en el cielo. Las dimensiones reales de los engranajes están optimizadas para minimizar la fricción, dando la fuerza necesaria para permitir el uso del instrumento sin interrupción y sin el uso de cojinetes . En la fabricación del mecanismo se utilizaron diversas aleaciones de cobre con estaño y plomo. Los engranajes están hechos de una aleación más dura, los dientes están endurecidos. Las placas del mecanismo, en las que están escritas las instrucciones, estaban hechas de un material más blando.
En la parte frontal del mecanismo había dos escalas concéntricas con el zodiaco y los años solares:
1) La posición del Sol en el cielo durante el año: se utilizó un puntero con una pequeña esfera dorada.
2) La posición y las fases de la luna durante el mes: se utilizó un puntero con una pequeña esfera plateada, que giraba alrededor de dos ejes.
El mecanismo probablemente tenía punteros para los planetas. De fuentes antiguas se sabe que estos punteros estaban hechos de madera preciosa y mostraban la posición de los planetas con una velocidad variable real.
En la parte posterior del mecanismo, los indicadores mostraban:
1) Eclipses solares y lunares basados en:
a) Ciclo Saros de 223 meses (escala espiral);
b) Ciclo de Exeligmos de 54 años (pequeña escala circular);
2) La aparición de la Luna en la misma fase y en la misma posición en el cielo usando:
a) ciclo metónico (19 años), que todavía se usa para calcular la Pascua ortodoxa griega (escala espiral);
b) Período Kallipa de 76 años (pequeña escala circular);
3) los años de las festividades panhelénicas: la Olimpiada , los juegos píticos , los juegos nemeos y los juegos ístmicos (pequeña escala circular).
Pero, dijo Gall, tal esfera, en la que se representarían los movimientos del Sol, la Luna y cinco estrellas, llamados errantes y errantes, no podría crearse en forma de un cuerpo sólido; la invención de Arquímedes es asombrosa precisamente porque descubrió cómo, con movimientos disímiles, durante una revolución, mantener caminos desiguales y diferentes. Cuando Gallus puso en movimiento esta esfera, sucedió que en esta bola de bronce la Luna reemplazó al Sol durante tantas revoluciones como lo reemplazó en el cielo mismo, como resultado de lo cual se produjo el mismo eclipse de Sol en el cielo de la esfera, y la Luna entró en el mismo meta donde estaba la sombra de la Tierra cuando el Sol estaba fuera del área... [Lacuna]
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