GPRを使用した18世紀のユーティリティの検索
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GPRを使用した18世紀のユーティリティの検索

私たちは通常、公共事業の場所を特定するというと現代を連想しますが、ノバスコシア州で行われた最近の GPR 調査では、カナダの植民地時代初期の埋設インフラが特定されました。

フランス人家族 (アカディアン) は、17 世紀後半に美しいアナポリス バレーにあるグラン プレの田舎のコミュニティに移住し始めました。 彼らのコミュニティは 1755 年に悲惨な終焉を迎え、七年戦争の準備中に英国の植民地政府が住民を追放しました。 破壊された集落の地図を作成することは現在、考古学者の仕事となっており、GPR は彼らのツールキットの貴重なツールです。

現場で発見された遺物に基づくと、調査地域はアカディアンの家だったようです。 植民地時代の家には一般に浅い根の地下室があり、乾石の壁を持つものもあれば、倒れたり倒壊を防ぐために単に下層土に掘って側面を傾斜させたものもありました。 建物の木造上部構造はとうの昔に失われており、残っている最良の考古学的証拠は通常、瓦礫が詰まった古い地下室である。

使い方 ノギン® 500 スマートカート センサーとソフトウェア、GPR データは 30 x 40 m (1200 m) のグリッド上で収集されました。2) 行間隔が 50 cm、ステップ サイズが x 方向と y 方向の両方に 2 cm です。 次に、EKKO_Project GPR 分析ソフトウェアの SliceView モジュールを使用してデータを処理しました。

深さ約 15 cm で、建物の石の基礎が見慣れた長方形の平面図によって明らかになります (図 1)。 植民地時代の家は常に基礎の上に建てられているわけではありませんが、この家は基礎の上に建てられていることがデータによって示唆されており、家が放棄されて以来、その場所で250年以上農業活動が行われていたにもかかわらず、ほぼ無傷で残っていることがわかります。

深さ約 15 cm のスライスでは、家の石の基礎がはっきりと見えます。
図1
深さ約 15 cm のスライスでは、家の石の基礎がはっきりと見えます。

データの中で最も顕著な特徴は、1970 年代初頭に設置された農業用排水路で、グリッド領域全体に一定の間隔で左から右に走っているのがわかります。 図 2 には 3 つのパイプが、図 XNUMX には XNUMX つのパイプ トレンチが見られます。考古学的に興味深い特徴は、これらの排水ラインの間に見られます。

もう少し深くなると、2 つの興味深い長方形の特徴がデータ内に現れます。それは、反射率の低い領域と、それに隣接する反射率の高いゾーンです (図 XNUMX)。 どちらも建築上の重要性を持っています。 反射のない領域は、粘土が大半を占める土壌で予想されるような信号減衰の領域です。 建築的には、突き固められた粘土の床か、粘土が豊富な暖炉とオーブンの複合施設の要素のいずれかが原因である可能性があります。 粘土が豊富なパッチの右側にある、おそらく石やその他の破片によって生じた反射率の高い四角いパッチは、すぐに地下室に分解されます。

深さ約 65 cm には、長方形の粘土が豊富なエリアと、瓦礫で満たされた正方形の地下室という XNUMX つの建築の詳細が現れます。 その他の特徴としては、地下室の排水管や最新の農業用排水管などがあります。
図2
深さ約 65 cm には、長方形の粘土が豊富なエリアと、瓦礫で満たされた正方形の地下室という XNUMX つの建築の詳細が現れます。 その他の特徴としては、地下室の排水管や最新の農業用排水管などがあります。

さらに、地下室の底部近くで調査グリッドの右上に続いており、わずかに湾曲した反射特徴が見られました (図 2)。 この排水路は農業用排水路と垂直に、同じ深さで走っており、この 20 世紀のインフラとは無関係の地下室排水路の建設を示唆しており、これらの後の侵入が、その場所にある古い構造に影響を与えた可能性があることを示唆しています。

地下室の排水溝は、調査グリッドの上端近くまで約 22 m 続いているようです (図 2)。 幅約60センチの溝に設置し、深さ1メートル強まで掘削した。 それには多くの土を掘る必要がありましたが、長時間にわたる肉体労働が日常茶飯事だった植民地時代の私たちの祖先にとって、それは大した面倒ではありませんでした。 それは鈍い鉄のシャベルと決意でした。

この排水路はおそらく、慎重に選ばれた野石で覆われ、蓋がされた水路でした。 近隣で発掘された過去のものを基にしています。 一部の排水管は、以前頭上にあった家の焼け跡で半分詰まっていたにもかかわらず、何世紀も経った今でも機能しています。

興味深いのは、GPR データの層をスライスすると、排水溝自体だけでなく、排水溝が設置されている溝の輪郭も確認できることです (図 3)。 この低反射率の線状の特徴は、建築業者によって自然の土壌層が破壊された結果です。

深さ約 40 cm では、地下室の排水溝と現代のパイプ溝の混合充填物が、より反射性の高い周囲の土壌と対照を成しています。 おそらく、溝掘削の際に湧き出た粘土が埋め戻されたことが、反射率の低下の原因であると考えられます。
図3
深さ約 40 cm では、地下室の排水溝と現代のパイプ溝の混合充填物が、より反射性の高い周囲の土壌と対照を成しています。 おそらく、溝掘削の際に湧き出た粘土が埋め戻されたことが、反射率の低下の原因であると考えられます。

建設用溝の混合充填は、もはや自然の層序を示さず、その周囲のより反射性の高い土壌層の境界と対照的になっています。これは、データ内の空洞が過去の出来事への手がかりを提供するさらに別の例です。

GPR システムは、現代のさまざまな環境で公共施設の位置を特定することに優れており、土木技師や技術者の標準ツールとなっています。 これらは、考古学者のツールキットへの強力で歓迎すべき追加機能でもあり、深度スライスのような強力かつシンプルなデータ視覚化ツールを使用して、さまざまな深度の地下特徴を識別できるようになります (図 4)。 したがって、適切な方法論的および理論的根拠があれば、考古学者は GPR を使用して、より古代の施設を特定し、遺跡の地図を作成することができます。

ジョナサン・ファウラー アカディアン・ハウスのデータ
図4
アカディアの住宅上のさまざまな深度で GPR で特定されたさまざまな特徴を示す深度スライス アニメーション。

ストーリー提供:ハリファックスのセント メアリーズ大学、ジョナサン ファウラー博士、およびノー​​スイースト アーキオロジカル リサーチ社

GPRの詳細 考古学

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