[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: سال 1، شماره 2 - ( 1394 ) ::
سال 1 شماره 2 صفحات 75-82 برگشت به فهرست نسخه ها
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما)
سید محمدامین امامی *
استادیار دانشگاه هنر اصفهان ، emami@chemie.uni-siegen.de
چکیده:   (1024 مشاهده)

سرعت رو به پیشرفت علوم در شاخه‌های علوم پایه، فنی و مهندسی و پزشکی در سالیان اخیر بسیار چشمگیر بوده است. در این بین، رشته‌ها و متدهای تلفیقی علوم نیز با یکدیگر در حال تعامل و تبادل‌نظر هستند. باستان‌شناسی نوین نیز از این قاعده مستثنا نیست و این علم از شاخه علوم انسانی، قریب به سی سال است که با تکیه بر روش‌ها و فن‌های علمی سعی در پاسخ‌گویی به سؤالات باستان‌شناسی و فناوری در دنیای قدیم دارد.
     استفاده از روش‌های علمی، دستگاهی و آماری جهت تحلیل روش های رایج در برهه‌های زمانی متفاوتِ دنیای باستان را تحت عنوان باستان سنجی (آرکئومتری) می‌نامند. باستان سنجی در حقیقت مدیریت و برنامه‌ریزی انجام متدهای تحقیقاتی است که از تخصص‌های موجود در رشته‌های مختلف جهت تحلیل سؤالات باستان‌شناسی بهره می‌برد. استفاده از متدهای باستان سنجی ایجاد یک زبان مشترک بین محققین علوم پایه، فنی و مهندسی و پزشکی با محققین علوم انسانی و بالأخص باستان‌شناسی است.

واژه‌های کلیدی: باستان‌سنجی، باستان‌شناسی، علوم تلفیقی
متن کامل [PDF 2208 kb]   (392 دریافت)    
یاداداشت علمی: مروری | موضوع مقاله: باستان سنجی
دریافت: ۱۳۹۴/۷/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
چکیده ترکی استانبولی [HTM 1 KB]  (31 دریافت)
فهرست منابع
1. Binford, L. R. (1962). Archaeology as anthropology. American antiquity, 217-225.
2. Binford, L. R. (1965). Archaeological systematics and the study of culture process. American antiquity, 203-210.
3. Binford, L. R., & Sabloff, J. A. (1982). Paradigms, systematics, and archaeology. Journal of Anthropological Research, 137-153.
4. Bishop, R. L., Rands, R. L., & Holley, G. R. (1982). Ceramic compositional analysis in archaeological perspective. Advances in archaeological method and theory, 275-330.
5. Daar, E., Al Mugren, K. S., Chika, S., Barnes, S., & Bradley, D. A. (2015). XRF measurements of Zn, Sr and Pb in archaeological bone. X-Ray Spectrometry, 44(3), 129-134.
6. Duminuco, P., Messiga, B., & Riccardi, M. (1998). Firing process of natural clays. Some microtextures and related phase compositions. Thermochimica Acta, 321(1), 185-190.
7. Emami, M. (2012). QXRD, XRF and optical microscopy applied to characterization and provenance of ancient ceramics from Haft Teppeh (1500–1150 BC), southwest Iran. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 37, No. 1, p. 012012). IOP Publishing.
8. Emami, M. (2014). “Toroud”, the late motion for As-Sb bearing Cu production from 2nd
9. millennium BC in Iran: An archaeometallurgical approach. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 14(2), 169-188.
10. Emami, M., & Trettin, R. (2012). Mineralogical and chemical investigations on the ceramic technology in Čoġā Zanbil,(Iran, 1250 BC). Periodico di Mineralogia Vol. 81, 3 dicembre 2012, 359.
11. Emami, M., & Trettin, R. (2013). High Tech in 5100 BC: multianalytical approach for characterisation of decorated pottery from Tappeh-Zaghe. Surface Engineering, 29(2), 134-139.
12. Emami, S. M. (2010). Preliminary studies on mining methods used in Sivand quarries during the Achaemenian period in Fars province, Irán. Geología Colombiana, 35, 175.
13. Emami, S. M. A., Volkmar, J., & Trettin, R. (2008). Quantitative characterisation of damage mechanisms in ancient ceramics by quantitative X-ray powder diffraction, polarisation microscopy, confocal laser scanning microscopy and non-contact mode atomic force microscopy. Surface Engineering, 24(2), 129-137.
14. Fernández, J. E., Scot, V., & Sabbatucci, L. (2015). A modeling tool for detector resolution and incomplete charge collection. X-Ray Spectrometry, 44(3), 177-182.
15. Freestone, I. (1982). Applications and Potential of Electron probe Micro-Analysis in Technological and rovenance investigations of ancient caramics. Archaeometry, 24(2), 99-116 .
16. Garrigós, B. I., Ontiveros, C., & Kilikoglou, V. (2003). Chemical Variability in Clays and Pottery from a Traditional Cooking Pot Production Village: Testing Assumptions in Pereruela*. Archaeometry, 45(1), 1-17.
17. Giumlia-Mair, A. (2001, September). Iron Age tin in the Oriental Alps. In Le problème de l’étain à l’origine de la métallurgie/The Problem of Early Tin (Giumlia-Mair A. and Lo Schiavo F. ed.), Acts of the XIVth UISPP Congress, University of Liège, Belgium (pp. 2-8).
18. Gondet, S., Dhemaied, A., Mohammadkhani, K., & Rejiba, F. (2009). Geophysical investigations in the vicinity of the Persepolis Royal Terrace (Fars province, Iran). ArcheoSciences. Revue d'archéométrie(33 (suppl.)), 69-72.
19. Hauptmann, A. (1985). 5000 Jahre Kupfer in Oman: Die Entwicklung der Kupfermetallurgie vom 3. Jahrtausend bis zur Neuzeit (Vol. 4). Dt. Bergbaumuseum.
20. Hell, S. W., Dyba, M., & Jakobs, S. (2004). Concepts for nanoscale resolution in fluorescence microscopy. Current opinion in neurobiology, 14(5), 599-609.
21. Henderson, J. (2013). The science and archaeology of materials: an investigation of inorganic materials. Routledge.
22. Keesmann, I., Bachmann, H., & Hauptmann, A. (1984, January). Classification of Iron-rich Slags According to the Phase-composition. In Fortschritte der Mineralogie (vol. 62, pp. 114-116). Naegele U Obermiller Johannesstrasse 3a, d 70176 Stuttgart, Germany: e Schweizerbart'sche Verlags.
23. Keesmann, I., Bachmann, H., & Hauptmann, A. (1984b). Classification of iron-rich slags according to the phase-composition. Paper presented at the Fortschritt der Mineralogie.
24. Killick, D., & Fenn, T. (2012). Archaeometallurgy: The Study of Preindustrial Mining and Metallurgy. Annual Review of Anthropology, 41(1), 559-575.
25. Koleini, F., De Beer, F., Schoeman, M. H. A., Pikirayi, I., Chirikur, S., Nothnagel, G., & Radebe, J. M. (2012). Efficiency of neutron tomography in visualizing the internal structure of metal artefacts from Mapungubwe museum collection with the aim of conservation. Journal of Cultural Heritage, 13(3), 246-253.
26. Koleini, F., Prinsloo, L. C., Schoeman, M. H. A., Pikirayi, I., & Chirikure, S. (2013). Characterization of the corrosion layer on iron archaeological artefacts from K2 (825–1220 AD), an archaeological site in South Africa. Studies in Conservation, 58(3), 274-282.
27. Košler, J., Fonneland, H., Sylvester, P., Tubrett, M., & Pedersen, R.-B. (2002). U–Pb dating of detrital zircons for sediment provenance studies a comparison of laser ablation ICPMS and SIMS techniques. Chemical Geology, 182(2), 605-618.
28. Lichtensteiger, T. (2002). Die petrologische Evaluation Im Einklang mit der Erde (pp. 193-208): Springer.
29. Mannino, M., Thomas, K., Leng, M., Piperno, M., Tusa, S., & Tagliacozzo, A. (2007). Marine Resources in the Mesolithic and Neolithic at the Grotta Dell’uzzo (Sicily): Evidence From Isotope Analyses Of Marine Shells*. Archaeometry, 49(1), 117-133.
30. Mendoza Cuevas, A., Bernardini, F., Gianoncelli, A., & Tuniz, C. (2015). Energy dispersive X-ray diffraction and fluorescence portable system for cultural heritage applications. X-Ray Spectrometry, 44(3), 105-115.
31. Ranjbar, H., Masoumi, F., & Carranza, E. (2011). Evaluation of geophysics and spaceborne multispectral data for alteration mapping in the Sar Cheshmeh mining area, Iran. International Journal of Remote Sensing, 32(12), 3309-3327.
32. Reinhard, K. J. (1992). Parasitology as an interpretive tool in archaeology. American antiquity, 231-245.
33. Riederer, J. (2004). Thin section microscopy applied to the study of archaeological ceramics. Hyperfine interactions, 154(1-4), 143-158.
34. Willmott, H., Miller, I., & Jackson, C. (2012). Glass Recipes and the Output from a 19th-Century Glass Works: Examples from Percival, Vickers & Co. Ltd, Manchester. Industrial Archaeology Review, 34(1), 51-64.
35. Zacharias, N., Schwedt, A., i Garrigós, J. B., Michael, C. T., Mommsen, H., & Kilikoglou, V. (2007). A contribution to the study of post-depositional alterations of pottery using TL dating analysis. Journal of Archaeological Science, 34(11), 1804-1809.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Emami M A. Archaeometry, a Discipline for Linking Archaeology to Natural Sciences (Aims and Scopes). JRA. 2016; 1 (2) :75-82
URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-50-fa.html
امامی محمدامین. باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما). پژوهه باستان سنجی. 1394; 1 (2) :75-82

URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-50-fa.html

سال 1، شماره 2 - ( 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهه باستان سنجی Journal of Research on Archaeometry
Persian site map - English site map - Created in 0.057 seconds with 855 queries by yektaweb 3463