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GEOFISICA APPLICATA
De Domenico, D., Garilli, G., Teramo, A., Marino, A. (2016) Application for capacitively coupled resistivity surveys in
the city of messina, 22nd European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Near Surface Geo-
science 2016.
Genelle, F., Sirieix, C., Riss, J., Naudet, V., Dabas, M., Renie, S., Begassat, P., Dubearnes, B., Naessens, F. (2011) Au-
tomatic resistivity profiling and electrical resistivity tomography for landfill cover surveying, Near Surface 2011
- 17th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics.
Geometrics (1999) OhmMapper TR1 Operation Manual, Geometrics Inc. San Jose, CA.
Hauck, C., Kneisel, C. (2006) Application of capacitively-coupled and DC electrical resistivity imaging for mountain
permafrost studies, Permafrost and Periglacial Processes, 17 (2), pp. 169-177.
Kuras, O., Meldrum, P.I., Beamish, D., Ogilvy, R.D., Lala, D. (2007) Capacitive resistivity imaging with towed arrays,
Journal of Environmental and Engineering Geophysics, 12 (3), pp. 267-279.
Mitchell, N., J. E. Nyquist, L. Toran, D. O. Rosenberry and J. S. Mikochik (2008), Electrical resistivity as a tool for
identifying geologic heterogeneities which control seepage at Mirror Lake, SAGEEP 2008, 11.
Niu, Q., Wang, Y.H. (2013) Comparing the ground resistivity measured by DC and capacitively-coupled resistivity
methods, Geotechnical and Geophysical Site Characterization 4 - Proceedings of the 4th International Confe-
rence on Site Characterization 4, ISC-4, 2, pp. 963-969.
Priori, S., Fantappiè, M., Magini, S., Costantini, E.A.C. (2013) Using the ARP-03 for high-resolution mapping of calcic
horizons, International Agrophysics, 27 (3), pp. 313-321.
Pugin, A. J. M., Larson, T.H. and Sargent, S.L., (2004) Near-surface mapping using SH-wave and P-wave seismic land-
streamer data acquisition in Illinois and U.S., The Leading Edge, 23, 677–682.
Sambuelli, L., Fiorucci, A., Dabove, P., Pascal, I., Colombero, C., Comina, C., (2017) Case history: A 5 km long water-
borne geophysical survey along the Po river within the city of Turin (northwest Italy), Geophysics, 82 (6), pp.
B189-B199.
Sorensen K.I. 1995. Pulled array continuous vertical electrical sounding (PACES). Proceedings of the Symposium on
the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems, Orlando, Florida, pp. 893±898.
Sorensen K.I. 1996. Pulled array continuous electrical profiling. First Break 14, 85±90.
Telford, W. M., L. P. Geldart, and R. E. Sheriff (1990), Applied Geophysics, Cambridge University Press, 770 pp.
Van Der Veen, M., Spitzer, R., Green, A.G., Wild, P., (2001) Design and application of towed land-streamer system
for cost-effective 2-D and pseudo-3-D shallow seismic data acquisition, Geophysics, 66 (2), pp. 482-500.
Williams J D O and A J Scheib (2008) Application of near-surface geophysical data in GSI3D - case studies from Shel-
ford and Talla Linnfoots, British Geological Service, Land Use and Development, Internal Report OR/08/068.
Attualmente è Professore Associato di Geofisica Applicata presso il Dipartimento di Scienze della
Terra dell'Università degli Studi di Torino; è stato in passato Assegnista di Ricerca presso il Poli-
tecnico di Torino dove ha precedentemente conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Geo-
tecnica e la Laurea in Ingegneria Civile. Si occupa dell'applicazione di metodi geofisici (sismici ed
elettrici) per la caratterizzazione geologico-geotecnica del sottosuolo.
Alessandro Arato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ambiente e Territorio presso il
CESARE COMINA Politecnico di Torino (DIATI - Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture) nel 2013. La sua attività di ricerca si è concentrata su applicazioni geofisiche
geoelettriche ed elettromagnetiche e metodi innovativi per la caratterizzazione di siti contami-
nati e discariche. Dal 2015 lavora presso Techgea Srl come geofisico, gestendo e partecipando a
progetti di caratterizzazione e monitoraggio con metodi geoelettrici ed elettromagnetici, in di-
versi campi di applicazione. Continua l’attività di ricerca e dal 2017 gestisce lo sviluppo speri-
mentale all’interno del progetto Mon.A.L.I.S.A., ed è autore/co-autore di oltre 20 pubblicazioni
su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.
ALESSANDRO ARATO
Mario Naldi ha conseguito la laurea in Scienze Geologiche presso l’Università di Torino nel
1987. Dal 1988 esercita la professione di geologo e idrogeologo, e dal 1996 è anche consulen-
te idrogeologo e direttore di miniera delle sorgenti San Pellegrino SpA. Nel 1999 fonda
Techgea Servizi Sas, poi Techgea Srl, società di servizi specializzata in indagini geofisiche per la
caratterizzazione e il monitoraggio geologico, idrogeologico e strutturale, e ne è amministrato-
re unico e direttore tecnico. Parallelamente alle attività professionali e gestionali, conduce
attività di ricerca e divulgazione scientifica ed è autore /co-autore di oltre 20 pubblicazioni e
contributi in atti di convegno nazionali e internazionali.
MARIO NALDI
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