Jarrod Burks, Ph.D.
오하이오 밸리 고고학, Inc.
hio Valley Archaeology, Inc.는 West Virginia State University와 공동으로 West Virginia의 Charleston 시를 대신하여 Ruffner Memorial Park에서 지구물리학적 조사 작업을 수행했습니다. 이 작업은 현재 Ruffner Memorial Park라는 도시 공원인 Ruffner Cemetery와 한때 관련되었던 무덤을 찾는 데 중점을 두었습니다. 이 공동묘지는 1803년 신생 도시 찰스턴 위의 카나와 강을 따라 광대한 땅을 소유한 러프너 가족에 의해 설립되었습니다. (그림 1).
Charleston이 성장함에 따라 Ruffner 가족 묘지를 포함한 1831에이커의 소포가 1871년부터 50년까지 도시 묘지로 사용하기 위해 시에 매각되었으며, 이때 새로운 Spring Hill Cemetery가 도시의 묘지가 되었습니다. Ruffner Cemetery에서 무려 XNUMX구의 매장지를 발굴하여 Spring Hill Cemetery로 옮기는 동안 대부분은 제자리에 남아 있었습니다.
1920년대에 이 땅은 공동묘지에서 공원으로 개조되었습니다. 나머지 석재 표식은 뿌리를 뽑고 바닥에 평평하게 놓고 전체 2에이커 구획을 XNUMX피트의 성토로 덮었습니다.
지구물리학적 조사의 목표는 (1) 가능한 무덤을 탐지하고, (2) 매장된 표시석을 찾고, (3) 구획 경계 및 내부 경로 또는 도로와 같은 묘지의 다른 구성 요소를 식별하는 것이었습니다.

조사에는 GPR, 자기 그래디오메트리 및 접지 저항의 데이터가 포함되었지만 이 이야기에서는 GPR 데이터의 결과를 강조합니다.
지구 물리학 기기로 무덤 감지
무덤은 지구물리학적 측량 장비로 감지하기 어렵고 종종 예측할 수 없는 이유로 악명이 높습니다. 일부 묘지에서는 모든 단일 무덤이 감지될 수 있는 반면 다른 묘지에서는 도구에 무덤이 완전히 보이지 않습니다.
무덤의 세 가지 주요 측면은 지구물리학적 조사에서 탐지 가능성을 결정합니다. 무덤 샤프트와 그 내부 및 주변의 토양, 매장 금고의 존재, 사용된 관의 유형 및 무덤이 여전히 온전한지 여부입니다.
호스트 토양: 이러한 탐지 가능성의 차이는 대부분 모래 토양 대 점토 토양과 같이 매장에 사용된 지역에서 발견되는 토양 유형의 가변성에서 비롯됩니다. 일부 토양 유형은 다른 유형보다 무덤 감지를 더 용이하게 합니다.

무덤 샤프트: 아마도 지구물리학적 조사 중에 성공적인 탐지를 위한 오래된 무덤(즉, 19세기 이전)의 가장 중요한 측면은 무덤 샤프트와 그 채우기일 것입니다. 무덤 축은 지면으로 XNUMX~XNUMX피트를 파낸 타원형 내지 직사각형의 구멍입니다. 그것들의 수평적 범위는 매우 다양하며 무덤을 차지하는 사람의 크기(예: 성인 대 어린이)와 관 및/또는 매장 금고의 사용에 따라 다릅니다. 성인의 것과 같은 더 큰 무덤 샤프트는 더 작은 청소년 매장의 것보다 지구물리학적 도구에 의해 감지될 가능성이 더 큽니다.
무덤 샤프트에 배치된 토양의 유형은 지구물리학적 조사 장치로 감지하는 데에도 중요합니다. 무덤 샤프트의 퇴적물은 그 특성이 주변의 손상되지 않은 토양과 상당히 다르기 때문에(즉, 교란되기 때문에) 감지할 수 있습니다. 그러나 뚜렷한 층 없이 토양에 파낸 무덤 샤프트는 수많은 독특한 층이 있는 토양에 파낸 것보다 감지하기 어렵습니다. 극단적으로, 모래 언덕이나 해변 모래와 같은 균일한 매체에 구멍을 파고 동일한 모래로 다시 채운 구멍은 GPR 데이터에서 토양 차이를 찾을 때 감지하기가 훨씬 더 어려울 수 있습니다.
몇 가지 다른 토양 특성도 무덤 샤프트 탐지 가능성에 영향을 미칩니다. 무덤 샤프트 성토의 토양 특성(공극률, 다짐 등)이 주변의 교란되지 않은 토양과 다르기 때문에 무덤 샤프트는 주변 환경과 다르게 수분을 보유하고 배출하는 경향이 있습니다. 따라서 차등 토양 수분은 무덤 탐지 가능성에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 최근 폭우로 인해 GPR로 무덤 샤프트의 상단을 더 쉽게 감지할 수 있습니다.
모든 무덤에 공통적인 토양층의 중단 또는 교란은 때때로 GPR에 의해 감지될 수 있습니다. 많은 무덤, 특히 오래된 무덤은 관이 무너지고 무덤 샤프트 채우기가 가라앉을 때 침하를 경험합니다(그림 2, 무덤 2). 이것은 표면에 오목한 부분을 남깁니다. 종종 가라앉은 무덤을 채우기 위해 가져온 토양은 원래 무덤 샤프트 채우기와 다른 출처에서 얻습니다. 이 다른 토양은 때때로 GPR로 감지할 수 있습니다.
매장 금고: 물론 무덤에 있는 것이 탐지 가능성의 주요 원인이기도 합니다. 철근 콘크리트 금고는 거의 모든 종류의 측량 장비와 모든 토양 유형으로 매우 쉽게 탐지할 수 있습니다(그림 2, 무덤 3).
미국의 거의 모든 현대 무덤은 지하 매장 금고에 관을 두는 것과 관련이 있습니다. 이 관행은 세계의 다른 많은 지역에서도 사용됩니다. 오래된 무덤에는 때때로 벽돌이나 나무로 만든 둥근 천장이 있습니다. 재료가 무엇이든 금고는 무덤에 있는 토양 수분 수준에 확실히 영향을 미치므로 땅속으로 충분히 깊이 침투할 수 있다고 가정하면 GPR로 더 잘 감지할 수 있습니다.
관: 관의 유형도 지구물리학적 조사 중에 무덤의 탐지 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다. 대부분의 목관은 감지되지 않으며 오래된 묘지에서는 많은 목관이 무너져 썩어 없어졌습니다.그림 2, 무덤 2). 그러나 여전히 에어 포켓이 있는 온전한 나무 관은 GPR에 의해 감지될 수 있습니다(그림 2, 무덤 1).
한 유형의 관은 지구물리학 기기로 탐지하기가 훨씬 쉽습니다. 바로 주철 관/관입니다. 미국에서 주철관에 대한 최초의 특허는 1848년에 발행되었고 얼마 지나지 않아(1850년대) 철관은 전국의 공동묘지에서 사용되었습니다. GPR은 모든 유형의 금속 관을 감지할 수 있으며 GPR 신호가 관에 도달할 수 있을 만큼 땅 속 깊이 침투할 수 있다고 가정할 때 충분히 큰 경우 관 하드웨어도 감지할 수 있습니다(손톱은 GPR로 감지할 수 있을 만큼 크지 않음). , 항상 그런 것은 아닙니다.
GPR은 지하 깊숙이 침투할 수 있고 무덤에 있는 인간의 유해를 탐지하기에 충분한 해상도로 가장 널리 사용되는 지구물리학적 방법입니다. 그러나 GPR이 충분히 깊숙이 침투할 수 있는 경우에도 뼈와 토양은 유사한 GPR 특성을 가지므로 일반적으로 해석 가능한 반사를 생성할 만큼 대비가 충분하지 않습니다. 더욱이 토양의 뼈와 같은 매우 미묘한 특징이나 물체의 감지는 대부분의 묘지에서 더 쉽게 감지되는 다른 물체의 존재로 인해 복잡합니다. 예를 들어 트리 루트는 GPR 데이터에서 매우 독특할 수 있으며 트리 루트 옆과 아래에 있는 미묘한 GPR 반사를 가릴 수 있습니다.
기타 지하 물체: 무덤 외에도 묘지에는 매장 구역 표시, 벽, 길, 도로, 작은 건물 기초, 둘레 울타리, 우물 및 기타 장식/정원 기능이 있습니다. 이러한 종류의 특징에 대한 지구물리학적 서명을 찾는 것은 공동묘지의 구조를 결정하는 데 중요할 수 있으며 확장하여 공동묘지 경계의 위치뿐만 아니라 일반적인 무덤의 위치도 결정할 수 있습니다. 묘지 가장자리는 묘지 외부에서 발생한 활동으로도 구분할 수 있습니다. 예를 들어, 매장지나 묘지의 가장자리를 경작하면 공동묘지 내에서 눈에 띄게 나타나지 않는 지구물리학적 데이터에 독특한 쟁기 패턴이 생성되는 경우가 많습니다.
조사 현장의 토양 상태
Ruffner Memorial Park의 토양은 표면 아래 약 41cm에서 시작하여 표면 아래 약 132cm까지 확장되는 점토가 눈에 띄게 증가한 어두운 고운 사질 양토로 구성되어 있으며 여기서 고운 사질 양토가 다시 나타납니다. 모래 토양은 GPR 신호가 미사 또는 식양토보다 땅 속으로 훨씬 더 깊이 침투할 수 있기 때문에 GPR 측량에 이상적입니다.
GPR 데이터 수집
Ruffner Memorial Park에서 GPR 데이터를 수집하기 위해 Noggin 500 시스템이 사용되었습니다(그림 3). 500MHz 중심 주파수 GPR은 대부분의 고고학 응용 분야에 적합한 중간 범위 주파수 시스템입니다. 54나노초 시간 창을 사용하여 전송된 GPR 펄스에서 약 2미터 깊이까지 반사되는 반사를 "듣기"했습니다.

500MHz에서 GPR 추적 또는 "판독값"은 2cm마다 수집되며 이는 미터당 50개의 추적으로 변환됩니다. 길이 20m(1000개의 트레이스)의 GPR 측량 라인을 25cm 간격으로 배치된 횡단면이 있는 그리드에 수집했습니다. 이 조사를 위해 총 약 11,200미터의 데이터와 560,000개의 흔적이 수집되었습니다.
매립된 마커 스톤으로 해석되는 반사를 보여주는 GPR 단면은 그림 4.

65cm에서 85cm까지의 GPR 진폭 깊이 슬라이스는 다음과 같습니다. 그림 5 15개의 가능한 비석이 해석되었습니다.

GPR 결과를 기반으로 지표석으로 생각되는 55개 위치를 토양 코어링 장치로 테스트했으며 80가지 경우 모두 지표 아래 약 2cm에서 XNUMXcm(즉, 약 XNUMX피트) 사이에서 돌이 발견되었습니다.
무덤으로 해석되는 반사를 보여주는 GPR 단면은 그림 6.

120cm에서 140cm까지의 GPR 진폭 깊이 슬라이스는 다음과 같습니다. 그림 7. 높은 진폭의 국부 반사경은 무덤으로 해석됩니다.

결과
지구물리학적 조사 결과 207개의 추정 무덤과 최소 41개의 매장된 표시석, 공동묘지로의 원래 경로 및 기원이 불확실한 두 개의 다른 큰 직선 특징을 발견했습니다.그림 8). 감지된 돌과 추정 무덤은 공원 중앙 근처에 밀집된 클러스터와 함께 뚜렷한 선/열로 나타납니다.

지구물리학적 조사 결과 공동묘지가 도로와 강에 수직으로 줄을 지어 규칙적인 격자 형태로 배치되었음을 알 수 있습니다. 공원 전역에서 추정되는 무덤과 표지가 발견되었지만 발견된 무덤의 대부분은 기념탑과 도로 사이의 공원 중앙 근처에 있습니다. GPR과 자력계 조사 모두에서 XNUMX개의 철 매장 컨테이너가 감지되었습니다. 그림 8). 이 중 두 개는 묘지 서쪽 가장자리에 있는 원래 Ruffner 플롯과 관련이 있습니다.
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