Введение
Скрупулёзные раскопки с зубными щётками уже ушли в прошлое. Археология активно переходит к высоким технологиям: методы, пришедшие из разных дисциплин, расширяют арсенал исследователей.
Аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне
Небольшой самолёт над территорией Лимбурга выполняет специальную миссию – фиксировать защитную линию вокруг Genneperhuis. Специальные камеры делают снимки, улавливающие ближний инфракрасный свет, испускаемый растениями. Этот свет невидим невооружённым глазом, но позволяет увидеть скрытые в почве археологические следы.
После посадки фотографии обрабатываются в компьютере, и в ярких цветовых градиентах появляются контуры древних построений – без единой лопатки.
Предварительное археологическое исследование
Традиционно перед раскопками проводят обширный «стол‑исследования»: изучают архивы, исторические документы, а затем делают случайные бурения. Такой подход трудоёмок и может пропустить важные находки. Дистанционное зондирование позволяет выполнить предварительный анализ гораздо эффективнее.
Мультиспектральная аэрофотосъёмка
Растения излучают инфракрасный свет, который меняется в зависимости от влажности почвы и наличия препятствий. Если корни растений сталкиваются с археологическими объектами, их рост меняется, и это отражается в спектре. По этим изменениям можно выявить археологические структуры на ранних стадиях исследования.
«Мультиспектральная съёмка не заменяет бурение, а делает его более целенаправленным», – отмечает Рик Гхаухарали из VB Ecoflight. «При обследовании обширных территорий она помогает планировать точечные бурения и исключать большие зоны без археологической ценности».
Однако метод имеет ограничения: если растительность имеет мелкую корневую систему, а объекты находятся глубоко, изменения в спектре могут быть незаметны. Поэтому выбор техники зависит от конкретных задач.
LIDAR и радары
Тот же самолёт может быть оснащён LIDAR‑сканером – лазерным высотомером. Он посылает импульсы к поверхности, измеряя время их возвращения и получая трёхмерную модель местности с точностью до 15 см. Такая карта раскрывает древние русла рек, каналы и другие мелкие рельефные особенности, которые трудно увидеть в поле.
У LIDAR есть недостаток: лазерный луч частично поглощается листвой, создавая «лазерные тени». В этом случае помогают радиолокационные системы, способные «прокалывать» растительность радиоволнами. Технология пока только начинает внедряться в Нидерландах.
Геофизические методы
Дистанционное зондирование не ограничивается только высотой. К геофизическим методам, которые тоже можно отнести к зондированию, относятся наземный радар (GPR), измерения электропроводности почвы и радиационные исследования. Они позволяют «смотреть» под поверхность без непосредственного контакта с интересующим явлением, а затем интерпретировать полученные данные.
Сохранение почвенного архива
Традиционные раскопки разрушают слой почвенного архива – после вскрытия слой подвергается воздействию света, кислорода и микроорганизмов. Современная политика стремится к conservation in situ – сохранению археологии в земле до появления более щадящих технологий.
Дистанционное зондирование повышает эффективность предварительных исследований и одновременно сохраняет почвенный архив. Мы получаем информацию о возможных находках, не нарушая целостность слоёв.