Анализ после раскопок

редактировать
Процессы изучения археологических материалов после раскопок Схема, описывающая основные этапы анализа после раскопок .

Анализ после раскопок представляет собой процессы, которые используются для изучения археологических материалов после завершения раскопок. С появлением «Новой археологии» в 1960-х годах важность использования научных методов в археологии возросла. Эта тенденция напрямую отражается во все более широком применении научных методов для анализа после раскопок. Первым шагом в анализе после раскопок должно быть определение того, что вы пытаетесь выяснить и какие методы можно использовать для получения ответов. Выбранные методы в конечном итоге будут зависеть от того, какой тип артефакта (ов) вы хотите изучить. В этой статье описаны процессы анализа различных классов артефактов и описаны популярные методы, используемые для анализа каждого класса артефактов. Имейте в виду, что археологи часто изменяют или добавляют методы в процессе анализа, поскольку наблюдения могут изменить исходные вопросы исследования.

В большинстве случаев основные шаги, важные для анализа (такие как очистка и маркировка артефактов), выполняются в одночасье. общие лабораторные настройки, тогда как более сложные методы выполняются специалистами в своих лабораториях. В разделах этой статьи описываются специальные методы, а описания разделов предполагают, что артефакты уже были очищены и каталогизированы.

Содержание

  • 1 Неорганические останки
    • 1.1 Исследования керамики
    • 1.2 Анализ каменных орудий
    • 1.3 Металлургический анализ
  • 2 Органические останки
    • 2.1 Человеческие останки
    • 2.2 Анализ фауны
    • 2.3 Анализ моллюсков / беспозвоночных
    • 2.4 Ботанический анализ
      • 2.4.1 Макроботанические остатки
      • 2.4.2 Фитолиты
      • 2.4.3 Древесина
      • 2.4.4 Пыльца
    • 2.5 Анализ отложений
  • 3 Прочие соображения
    • 3.1 Этноисторические источники и небольшие артефакты
  • 4 Примечания
  • 5 Ссылки
  • 6 Дополнительная литература

Неорганические останки

Исследования керамики

Микроскоп падающего света, используемый для петрология.

керамика хорошо выживает почти во всех средах. Он предоставляет доказательства датировки, а также используется для заключения об обмене, экономике и социальной динамике. Цветовая система Манселла используется для классификации цветов осколков, в то время как другие аспекты, такие как размер зерна и твердость, исследуются с использованием других диаграмм. Информация о процессе изготовления также может быть получена из керамики. Петрология изучает характеристики горных пород, которые часто используются в качестве закалки в различных формах керамики. Изучая характер более подробно, керамику можно приобрести у конкретных производителей или географических регионов. Петрология может также предоставить информацию для изучения производственных технологий. Петрологические методы могут быть применены к керамике и кирпичу. Однако «отпечатки пальцев» на глиняных источниках намного сложнее с некоторыми типами артефактов с более неоднозначным происхождением, чем с другими. Эксперименты по повторному обжигу и этнология также могут дать ключ к разгадке цвета и твердости ткани, что дает представление о технологиях производства.

Ведутся споры о том, является ли количество или вес лоскутков более полезным при количественной оценке использования керамики на определенном участке. Некоторые археологи считают полезным использовать метод количественной оценки, популярный в анализе фауны. Вместо измерения минимального количества особей при анализе керамики иногда используется минимальное количество сосудов. Этот тип анализа использует количество репрезентативных частей для экстраполяции количества полных объектов в сборке. Хотя иногда это может быть проблематично, оно дает хорошую оценку относительной пропорции и распределения артефактов на данном участке.

Анализ каменных орудий

Каменные орудия часто являются предметом археологических раскопок. анализов, поскольку они демонстрируют исключительную сохранность и часто являются самым многочисленным артефактом на ранних доисторических памятниках. На некоторых ранних памятниках каменные орудия труда являются единственным признаком человеческой деятельности. Категория каменных орудий включает не только готовые инструменты, но также стержни (большие куски породы, из которых отламываются, чтобы сделать инструменты) и хлопья (материал, который расходуется впустую при изготовлении инструмента). Одним из методов анализа каменных орудий является категоризация. Классификация объединяет наблюдения в «ограниченный набор групп, которые можно назвать одинаковыми определенным образом». Категоризация может быть достигнута посредством:

  1. использования набора переменных для распределения артефактов по классам или
  2. использования статистики и данных артефактов для поиска естественных групп (или кластеров) в совокупности.

Измеряемые факторы включают, помимо прочего, размер, форму, степень обжатия, цвет, сырье и технологическую или типологическую категорию. Археологи должны принять решение о том, как измерить эти факторы, чтобы достичь максимально возможного уровня объективности.

Поверхности каменных орудий часто привлекают большое внимание. Исследование поверхностей дает ключ к разгадке того, как были сделаны инструменты. Типичные методы проектирования включают в себя растрескивание, расклевывание или полировку. Иногда каменные орудия постоянно модифицируются, и необходимо пристальное внимание к поверхностям, чтобы распознавать каждый этап производственного процесса.

Пример лабораторной станции, созданной для электролиза.

Металлургического анализа

Перед началом анализа металлические артефакты требуют интенсивной очистки. Поскольку эти методы очистки более специализированы, чем методы, используемые для очистки других типов артефактов, и необходимы для проведения анализа, их стоит упомянуть в этом разделе.

Электролиз используется для обработки металлов с целью предотвращения их разрушения перед их анализом археологами. Например, металлы с мест кораблекрушений могут иметь корку, что означает, что они содержат коагуляты. Комбинированная минеральная нагрузка океана вступает в реакцию с корродирующими металлами и окружающими отложениями, образуя плотный слой вокруг металла. Инкрустационные минералы, объекты, которые они окружают, и методы сохранения регистрируются с помощью фотографий и рентгеновских лучей.

После очистки металлов металлурги используют микроскопы для изучения мельчайших деталей металлов, чтобы выявить информацию о составе и технологии изготовления. Например, можно определить форму артефакта, трещины и места соединения кусков металла. Кроме того, можно получить информацию, касающуюся ошибок литья, швов форм и декоративных работ. Металлография исследует размер и форму зерен минералов в материалах на наличие следов нагрева, обработки и легирования. Сканирующие электронные микроскопы также используются для исследования технологий производства ювелирных изделий и оружия. Это потому, что они позволяют идентифицировать мелкие детали, например, когда они исследуют молотком сложенных слоев металла для создания меча. Кроме того, идентификация следов инструментов, которые использовались для создания артефакта, может помочь в изучении технологий производства. Также используются другие методы для определения типов металлов. Например, атомно-абсорбционная спектроскопия используется для идентификации сплавов золота, бронзы и меди. Однако это не так эффективно, если артефакт содержит несколько типов металлов.

Органические останки

Человеческие останки

Отливка очищенных останков Люси, знаменитого Australopithecus afarensis образец найден в Эфиопии.

Остатки скелетов могут быть проанализированы на предмет пола, возраста на момент смерти и роста. Однако существуют разные процессы анализа этих факторов при работе со взрослыми и несовершеннолетними.

Что касается определения пола, то пол подростков можно измерить путем сравнения стадии кальцификации зубов с созреванием посткраниального скелета. Посткраниальный скелет у мальчиков созревает медленнее, чем у девочек, тогда как скорость кальцификации зубов примерно одинакова для обоих полов. Если стоматологическое и посткраниальное развитие схоже, скелет, скорее всего, мужской, а если нет, то человек, скорее всего, женский. У взрослых пол определяется размером и функциональной формой скелета, особенно при осмотре таза, седалищной вырезки, ушной раковины, преаурикулярной области, вертлужной впадины, лобка, длинных костей и черепа.

Оценка Возраст на момент смерти для взрослых включает в себя наблюдение за морфологическими особенностями скелетных останков, сравнение информации с изменениями, зарегистрированными для недавних популяций известного возраста. У полувзрослых для оценки возраста используются развитие зубов, длина длинных костей и сращение эпифизов. У взрослых возраст измеряется макроскопическими и микроскопическими методами. Макроскопические методы не предполагают разрушения образца, тогда как микроскопические методы более трудоемки и требуют оборудования, некоторого разрушения и специальных знаний. Несмотря на некоторые недостатки, микроскопические методы дают более точные результаты.

Путем измерения длины соответствующих костей, добавления фактора, учитывающего некость, и сравнения их с историческими числами, можно оценить рост скелета..

Анализ фауны

Считается, что останки фауны включают как рыб, так и птиц и млекопитающих. Эти останки используются для реконструкции окружающей среды прошлого и определения того, как животные повлияли на человеческую экономику. Изучение останков древних животных называется зооархеологией. После того, как кости собраны, очищены и промаркированы, специалисты начинают определять тип кости и ее вид. Подсчитывается количество идентифицированных костей, а также вес каждого образца и минимальное количество людей. Возраст и пол животного могут использоваться для определения информации об охоте и сельском хозяйстве. Пол костей можно определить по анатомическим особенностям, таким как рога оленя. Биостратиграфия - это принцип использования ископаемых животных для датирования слоев и, в более широком смысле, участков. Останки фауны также предоставляют информацию о поведении людей, торговле или миграции людей.

Анализ моллюсков / беспозвоночных

Беспозвоночные может предоставить доказательства местной окружающей среды и деятельности человека. Жуков можно найти в большинстве сред, и их часто группируют по среде обитания или предпочтениям в еде. С помощью жуков можно получить такую ​​информацию, как состояние поверхности земли, растительность и климат, хранящиеся продукты и использование растений. Сухопутные улитки, пресноводные улитки, моллюски и морские моллюски также могут служить индикаторами для потребления пищи, строительства и производства извести и красителей.

Раковины наземных улиток варьируются от микроскопических до крупных. Обычно их делят на три большие размерные группы. Присутствие наземных улиток на участке может указывать на потребление человеком, деятельность грызунов, условия окружающей среды или сбор человеком из-за их особенностей.

Независимо от типа, все раковины моллюсков должны быть собраны с использованием стандартной стратегии стратиграфического отбора проб. Использование этого типа стратегии позволяет избежать проблемы игнорирования сбора более мелких оболочек, проблемы, которая может возникнуть в результате ручного отбора. После сбора образцов их необходимо отправить в лабораторию для сушки на воздухе. Затем для каждого образца собирают стандартный вес. Затем каждый стандартизованный образец помещают в пластиковую емкость (помеченную стратиграфической информацией) и заливают горячей водой. Раковины всплывают наверх и снимаются в сита, которые разделяют снаряды по размеру. После того, как ракушки будут удалены из почвы, почву следует залить раствором 70% горячей воды и 30% перекиси водорода. Как только смесь начнет шипеть, ее пропускают через сита. Затем почву и скорлупу помещают в сушильный шкаф. После охлаждения раковины полностью подготовлены к анализу и могут быть извлечены из сит.

При анализе раковин моллюсков археологи обращают внимание на многие факторы, включая: таксономию, минеральный состав раковины, и органическое вещество, остающееся в скорлупе. Например, присутствие карбонатных минералов предполагает, что pH осадка на участке всегда был выше 8. Затем можно использовать меры pH для интерпретации условий окружающей среды на конкретном участке до, во время и после его занятия.

Ботанический анализ

Макроботанические остатки

Ботанические остатки могут дать информацию о прошлом климате, экономической практике и изменениях в окружающей среде. Макроботанические остатки (также известные как микрофоссилии растений) представляют собой образцы, которые видны невооруженным глазом и сохраняются в следующих условиях:

  • заболачивание
  • карбонизация
  • минерализация
  • замораживание
  • Отпечатки в глиняном кирпиче или глиняной посуде

Чтобы проанализировать макроботаническое собрание, можно предпринять несколько шагов. Во-первых, обугленные и переувлажненные макроботанические остатки необходимо отделить от почвы с помощью процесса, известного как флотация. Минерализованные остатки и остатки чрезвычайно засушливых мест обычно можно отделить от почвы и корней только тщательным сухим просеиванием. Хотя системы флотации различаются по размеру, конструкции и количеству компонентов, чтобы соответствовать потребностям сборки и ограничениям площадки, каждая система выполняет одну и ту же основную задачу. При пропускании воды через образец почвы остатки разделяются на легкую и тяжелую фракции. Тяжелая фракция весит больше воды и, таким образом, опускается на дно и собирается на грохоте. Легкая фракция, содержащая остатки растений, плавает над водой и сортируется на другой, более мелкий сито. Остаточная грязь и вода сливаются из агрегата через выпускной клапан. Затем легкие и тяжелые фракции сушат, чтобы подготовить их к анализу.

Анализ варьируется в зависимости от того, какие вопросы задают материалу. Обычно легкие фракции сортируются через серию сит. Затем остатки, оставшиеся в каждом сите, сортируются по таксонам с помощью микроскопа. Наконец, организация данных и многовариантный анализ завершаются по мере необходимости.

Фитолиты

Фитолиты - это еще один ботанический материал, который можно анализировать. Минералы, вырабатываемые растениями, и фитолиты дают уникальный взгляд на археоботанические данные. Фитолиты, и в частности кремнистые фитолиты, являются наиболее прочным биогенным растительным материалом на археологических раскопках. Высокая сохранность фитолитов частично обусловлена ​​их строением. Каждый фитолит почти полностью состоит из кремнезема с содержанием органического материала менее 0,03%. Процесс анализа фитолитов включает в себя несколько хорошо стандартизированных этапов:

  1. Органические вещества должны быть удалены. Обычно это достигается путем нагревания перекиси водорода до 70 градусов Цельсия. Известно, что перекись водорода эффективно удаляет органические вещества, не повреждая расположенные ниже фитолиты.
  2. Фитолиты необходимо концентрировать с помощью центрифугирования с плотностью. Поливольфрамат натрия - обычное вещество, используемое для помощи в этом процессе. После остановки центрифуги плотные частицы находятся на дне пробирки, поливольфрамат натрия - в середине, а фитолиты - на поверхности жидкости, поскольку они легче самой жидкости. Хотя этот процесс кажется простым, его следует модифицировать для удовлетворения потребностей каждого отдельного образца.
  3. Промывка и сушка образца дает «почти чистую» коллекцию фитолитов. Около 1 миллиграмма этого образца делят на аликвоту, которая затем помещается на предметное стекло микроскопа. Образец всегда следует должным образом взвешивать и немедленно исследовать, чтобы избежать кристаллизации фитолитов, которая может повлиять на способность их подсчитывать.
  4. Фитолиты считаются. Считать слайд не обязательно. Скорее, предпочтительно подсчитывать определенную часть предметного стекла, чтобы легче было определить количество фитолитов на всем предметном стекле. Палеоэтноботаник должен действовать осмотрительно при подсчете, чтобы должным образом учесть присутствие одноклеточных и многоклеточных фитолитов. Цели анализа в значительной степени определяют способ подсчета фитолитов.
  5. Учитываются ошибки в концентрации и идентификации фитолитов.
Специалист использует фаро-руку для изучения образца археологической древесины.

Дерево

Древесина может служить вещественным доказательством структуры. Деревянные артефакты также могут указывать на другие способы использования древесины в прошлом. После того, как древесина извлечена из основного контекста, важно хранить ее в условиях, аналогичных этому контексту. При хранении в других условиях древесина может деформироваться, что может повлиять на результаты анализа. Во многих случаях влажная древесина может быть более полезной, чем сухая, поскольку сухая древесина может деформироваться.

Пыльца

Говоря простым языком, палинология - это изучение пыльцы. Пыльца имеет определенную форму, поэтому вид легко идентифицировать и может предоставить данные об изменении окружающей среды и датировке пыльцы. Диатомовые водоросли - это микроскопические одноклеточные растения, которые можно найти в воде или рядом с водой. Изучая диатомовые водоросли, можно определить такие изменения, как вырубка лесов и загрязнение. Фитолиты представляют собой кремнезем из клеток растений, которые могут выжить в щелочных почвах.

Анализ всех предыдущих типов ботанических остатков обычно выполняется специалистами, изучающими палеоэтноботанику. Палеоэтноботаники изучают различные типы археологических свидетельств для изучения взаимоотношений между людьми и растениями. Эти специалисты не только изучают, как и почему люди использовали растения, но и изучают способы, которыми их использование меняется во времени и пространстве.

Фотография профиля почвы на археологическом памятнике Керамикос, Афины, Греция.

Анализ отложений

Осадки могут дать ключ к разгадке реконструкции прошлых природных и культурных процессов так же, как и артефакты. Специалисты, изучающие геоархеологию, обучены использовать изменения в почвах и геоморфологии для интерпретации поведения человека. Анализируя отложения, археологи могут собирать информацию о хронологии памятника, дополнять описания полей и проверять гипотезы, связанные с формированием и функционированием памятника. Лаборатории донных отложений, как правило, сосредоточены на изучении минералогии, микроморфологии, гранулометрии, pH, органических веществ, карбоната кальция и фосфора. Как и в случае с любым другим материалом, конкретные используемые методы будут зависеть от вопросов, которые вы задаете по материалу. Например, для изучения минералогии можно использовать и петрографию, и дифракцию рентгеновских лучей, но выбор метода будет зависеть от конкретных минералов, которые необходимо обнаружить..

Прочие соображения

Этноисторические источники и небольшие артефакты

После завершения раскопок иногда археологам необходимо использовать дополнительные источники доказательств, чтобы сформировать новые выводы или дополнить выводы, полученные из наиболее распространенные типы артефактов. Дополнительные источники включают небольшие артефакты и исторические документы. Небольшие артефакты, такие как глиняные курительные трубки, можно использовать для датирования памятников. В случае трубок для табака диаметры отверстий измеряются, а затем усредняются и сравниваются с таблицей диаметров, чтобы указать вероятную дату местонахождения. Исторические источники могут быть изучены, чтобы предоставить больше контекста для деятельности сайта. Следует проявлять осторожность, чтобы не основывать интерпретации объекта на исторических источниках, а использовать их для дополнения или противоречия тенденциям, исследованным только на археологическом материале. Точно так же, как нужно проявлять осторожность при интерпретации результатов археологического анализа, нужно также быть осторожным при определении веса исторических документов при формировании выводов о месте. Аналитик должен задать такие вопросы, как: Кем был написан этот документ? Каково было его или ее социокультурное положение? Какие факторы могут исказить его или ее интерпретацию?

Примечания

Ссылки

  • Бальм, Джейн и Алистер Патерсон, ред. 2006 «Археология на практике: руководство для студентов по археологическому анализу». Молден, Массачусетс: Blackwell Pub.
  • Дэвис, Пол 2008 Улитки: археология и изменение ландшафта. Oxbow Books.
  • Фриц, Гейл 2005 «Палеоэтноботанические методы и приложения». В «Справочнике по археологическим методам», том I. Герберт Д. Г. Машнер, Кристофер Машнер и Кристофер Чиппиндейл, ред. Роуман Альтамира.
  • Грант, Джим, Сэм Горин и Нил Флеминг 2002 Учебное пособие по археологии: введение в учебные навыки, темы и методы. Psychology Press.
  • Гамильтон, Донни Л. 2011 Уменьшение / очистка археологических металлических артефактов электролизом Техасский университет AM. http://electrochem.cwru.edu/encycl/art-a04-archaeology.htm, по состоянию на 3 декабря 2012 г.
  • Нойман, Томас В. и Роберт М. Сэнфорд, 2001 г. Культурные ресурсы Археология: Введение. Роуман Альтамира.
  • Райс, Патрисия К. 1990 "Вводная археология: недорогая лаборатория". Anthropology Education Quarterly 21 (2): 167–172.
  • Убелакер, Дуглас Х., 2008. Человеческие останки скелета: раскопки, анализ, интерпретация. Transaction Pub.
  • Weiner, Stephen 2010 Microarchaeology: Beyond the Visible Archaeological Record. Cambridge University Press.

Дополнительная литература

  • Альбарелла, Умберто и Анжела Трентакосте, 2011 Этнозооархеология: настоящее и прошлое взаимоотношений человека и животных. Oxbow Books.
  • Баннинг, Э. Б. 2000 Лаборатория археолога: анализ археологических данных. Спрингер.
  • Холлидей, Вэнс Т. 2004 г. Почвы в археологических исследованиях. Oxford University Press.
  • Макл, Боб, изд. 2007 Чтение археологии: введение. 1-е издание. University of Toronto Press, Отдел высшего образования.
  • Ренфрю, Колин и Пол Бан 2007 Основы археологии: теории, методы и практика. Темза и Хадсон.
  • Скарселла, Симона и Европейская ассоциация археологов, встреча 2011 г. «Археологическая керамика: обзор текущих исследований». Книжная компания Дэвида Брауна.
  • Саттон, Марк К. и Брук С. Аркуш 2001 Методы археологической лаборатории: Введение. Кендалл Хант.
  • Вайс, Элизабет 2009 Биоархеологическая наука: что мы узнали из останков человеческого скелета. Нью-Йорк: Nova Science Publishers.
Викискладе есть материалы, связанные с археологией.
Последняя правка сделана 2021-06-02 12:26:00
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте