跨学科工作流在古老采石景观综合研究中的应用:以纳克索斯岛大理石采石场为例

《Antiquity》:An interdisciplinary workflow for the comprehensive study of ancient quarried landscapes

【字体: 时间:2025年10月11日 来源:Antiquity 1.7

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  本期推荐一项发表于《Antiquity》的创新研究。为解决传统考古方法在采石场这类“负向”人工景观记录中的局限性,纳克索斯采石项目(NQP)团队开发了一套结合激光雷达(lidar)、摄影测量、地质化学采样、生态调查与区域考古勘探的跨学科工作流。该研究通过对希腊纳克索斯岛阿波罗纳斯(Apollonas)和梅拉内斯(Melanes)两处古代大理石采石场的系统分析,揭示了采石活动的空间组织、运输路径(如碎石滑道)及其长期生态影响,为全球采石景观研究提供了低成本、可复制的文档化范式。

  
在蔚蓝的爱琴海中央,纳克索斯岛以其丰富的白色大理石资源闻名,这里是希腊最早系统开采大理石的地区,可追溯至公元前3200年的青铜时代早期。古风时期(约公元前700-480年),纳克索斯的石匠们更是革新了大理石雕刻与建筑技术,其作品远销至德尔斐和提洛岛等圣地。然而,尽管采石场是研究古代资源开采、经济网络与环境互动的关键窗口,传统考古方法却难以有效记录这类规模庞大、地形复杂的“负向”景观。以往研究多聚焦于艺术与建筑产出,缺乏对采石场作为动态社会生态系统的整体分析,其与周边聚落、祭祀遗址的关联及长期环境演变更是鲜少触及。
为此,由Rebecca Levitan领衔的纳克索斯采石项目(NQP)团队在《Antiquity》发表论文,提出一种新颖的跨学科工作流,旨在系统性记录并分析采石景观。研究以纳克索斯岛的阿波罗纳斯和梅拉内斯两处古采石场为案例,整合了遥感技术、实地调查与实验室分析,试图将采石活动置于更广阔的历史与生态背景中解读。
关键技术方法概述
研究采用三步递进策略:首先通过无人机激光雷达(lidar)与摄影测量生成高精度地形模型,识别采石痕迹;随后开展网格化考古勘探(100米×100米样方,10%采样率),记录工具刻痕、建筑残块及陶片分布;最后结合地质化学采样(136份样本的ICP-MS与稳定同位素分析)与植物群落调查(Braun-Blanquet法),建立大理石溯源指标并评估采石场的生态遗产。所有数据均录入基于PostgreSQL的定制化数据库(Ikaros平台),支持多学科协同分析。
研究结果
1. 采石场空间结构与技术特征
在阿波罗纳斯,团队识别出8处密集开采区,并首次记录到由大理石碎屑(lapilli)铺设的滑道系统,揭示了石材沿海岸运输的路径。
梅拉内斯采石区则呈现出农业活动与古代开采的叠压关系,激光雷达数据明确了开采边界,并发现通向河流的滑道,暗示石材经水路转运。
2. 物质文化与环境印记
三维扫描(iPhone 13 Pro+Scaniverse应用)精准记录了巨型雕塑与铭文(如IG XII 5, 43边界刻文),而坡度分析(slope index)有效凸显了开采痕迹。
值得注意的是,梅拉内斯地表陶片极度稀少,可能反映采石场在前现代时期缺乏长期居住。生态调查则显示,植物群落(如Erica manipuliflora)的分布受大理石碎屑影响,指示采石活动塑造了独特的微生境。
3. 地质化学溯源潜力
通过同位素(δ18O、δ13C)与地球化学分析,团队建立了纳克索斯大理石的本地“指纹”,为未来艺术品溯源提供基础。
结论与意义
NQP工作流证实,采石场并非孤立的生产点,而是持续演变的“采石景观”(quarryscape),其生命史涵盖开采、废弃、农业改造与生态演替。该方法的低成本与灵活性(如手机lidar扫描)使其适用于全球类似遗址,推动采石考古从技术记录迈向社会生态综合研究。通过关联资源提取、环境变迁与文化网络,这项研究为理解古代经济、工业生态及人类世(Anthropocene)的长期影响提供了新范式。
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