Картирование затопленных памятников каменного века при помощи акустики (некоторые экспериментальные результаты)

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Одной из центральных проблем морской подводной археологии является поиск методов археологической разведки, которые позволили бы эффективно и точно проводить картирование памятников каменного века, находящихся на морском дне вплоть до глубин, соответствующих самому низкому уровню океана на протяжении периода последнего оледенения (около –140 м), а также памятников, перекрытых донными морскими отложениями. Поскольку предиктивное моделирование ландшафтов оказалось неподходящим для решения этих задач, потребовался иной подход, основанный на непосредственном обнаружении археологических объектов. Выявление акустического феномена, связанного с продуктами расщепления кремня человеком, – но не с кусками кремня, получившимися в результате естественного растрескивания, – открыло путь для развития альтернативного и эффективного метода картирования археологических объектов. В настоящей статье представлено обсуждение развития этого подхода, а также результаты экспериментов в отношении базовых принципов, на которых данный подход основан. Статья включает предварительный анализ дальности действия акустического прибора, позволяющей получить сигнал от расщепленного кремня, и, соответственно, того, какая дистанция должна быть выдержана между закладываемыми разведочными трансектами для получения полноценных результатов подводной археологической разведки в зависимости от определенной глубины.

Об авторах

Оле Грён

Копенгагенский университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: example@snv63.ru

доктор наук, научный сотрудник кафедры наук о Земле и управления природными ресурсами

Дания, Копенгаген

Ларс Оле Бордрел

Копенгагенский университет

Email: example@snv63.ru

доктор наук, доцент кафедры наук о Земле и управления природными ресурсами

Дания, Копенгаген

Жан-Пьер Херманд

Брюссельский свободный университет

Email: example@snv63.ru

профессор лаборатории акустики и гидроакустики окружающей среды

Бельгия, Брюссель

Хюго Расмуссен

Дейниш Нитро-Электро

Email: example@snv63.ru

инженер

Дания, Копенгаген

Антонио Делль Анно

Политехнический университет Марке

Email: example@snv63.ru

доктор наук, доцент кафедры наук о жизни и окружающей среде

Италия, Анкона

Дебора Цвикель

Университет Хайфы

Email: example@snv63.ru

доктор наук, сотрудник Института морских исследований им. Леона Реканати

Израиль, Хайфа

Ехуд Галили

Израильское управление древностей

Email: example@snv63.ru

доктор наук

Израиль, Атлит

Бо Мадсен

Музей Восточной Ютландии

Email: example@snv63.ru

кандидат наук

Дания, Рандерс

Эгон Нормарк

Орхусский университет

Email: example@snv63.ru

начальник лаборатории отдела наук о Земле

Дания, Орхус

Список литературы

  1. Knapp W.R. Some Talk About Angles / (ed.) M. Lynn, Flint Knapping. Articles, Tips, and Tutorials from the Internet. 3rd Edition. 2010. P. 163-164.
  2. Grøn et al. - in prep.
  3. Grøn O. Our grandfather sent the elk - some problems for hunter-gatherer predictive modelling. Quartär 59. 2012. P. 175-188.
  4. Grøn O. The «fishing-site model» - a method for locating Stone Age settlements under water, or the opposite? // Norwegian version published in Norsk Maritimt Museum, Årbok 2014. P. 235-244.
  5. Rasmussen H. Unpublished report on the acoustic resonance characteristics of flint debitage. 1982.
  6. Hermand J.-P., Grøn O., Asch M., Ren Q. Modelling flint acoustics for detection of submerged Stone Age sites. Proc. OCEANS’11 MTS/IEEE Kona Conf. (Oceans of Opportunity: International cooperation and partnership across the Pacific), Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE, Sept. 2011. 9 p.
  7. Hermand J.-P., Tayong R. Geoacoustic characterization of Stone Age cultural layers: Preliminary FE modelling. OCEANS - Bergen, 2013 MTS/IEEE, 6 p.
  8. Grøn O., Nørgård Jørgensen A., Hoffmann G. Marine Archaeological Survey by High-Resolution Sub-Bottom Profilers. Norsk Sjøfartsmuseum, Årbok. 2007. P. 115-144.
  9. Grøn O., Boldreel L.O. Chirping for Large-Scale Maritime Archaeological Survey: A Strategy Developed from a Practical Experience-Based Approach. Journal of Archaeology Volume 2014, Article ID 147390. 11 p.
  10. Dencker J. Marinarkæologiske Forundersøgelser. Amager Strandpark NMU j.nr. 2322 & Italiensvej NMU j.nr. 2322. Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. 2004.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рисунок 1 - Прогноз полного поля давления в результате озвучивания кремневого лезвия, погруженного на 5 см в культурный слой. Моделируемый акустический источник и гидрофон размещаются над морским дном симметрично относительно кремневой детали с углом падения 5 °. Модель морского дна состоит из тонких слоев песка и ила, покрывающих культурный слой, тонкого нижележащего слоя песка и моренного субстрата. Красная кривая - это спектр отраженного сигнала без кремня, встроенного в культурный слой, а черная кривая - это спектр с включенным кремневым лезвием. Резонансная частота 10,6 кГц15 [7]

3. Рисунок 2 - 48 морских линий на экспериментальной площадке у гавани Сковшовед. Синяя линия длиной 12 м отмечает положение линейной колонны проб, помещенных на морское дно. Шесть желтых прямоугольников обозначают буи, используемые для управления приближением лодки к цели. Координаты в UTM зоне 33

Скачать (31KB)
4. Рисунок 3 - Примеры образцов кремневого дебитажа, помещенных на морское дно в ходе эксперимента. A - образец 1, B - образец 4, C - образец 6, D - образец 7

Скачать (48KB)
5. Рисунок 4 - Запись значительных акустических особенностей стога сена на затопленном участке каменного века в Атлит-Яме, Израиль

Скачать (48KB)
6. Рисунок 5 - Линия 38, пересекающая линию целей, приводящая к акустическому отклику шириной около 7 м у ее основания.

Скачать (37KB)
7. Рис. 6. Линия 13, идущая параллельно линии целей, показывающая разницу в высоте «стога сена».

Скачать (64KB)

© Грён О., Бордрел Л.О., Херманд Ж., Расмуссен Х., Делль Анно А., Цвикель Д., Галили Е., Мадсен Б., Нормарк Э., 2017

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).