Внимание, большой размер фото. В высоком разрешении.
Из статьи журнала Древняя Мезоамерика. Ancient Mesoamerica. Vol. 33, No. 3. Fall 2022
Древняя Мезоамерика - это международный форум для изучения методов, теории, сути и интерпретации мезоамериканской археологии, истории искусства и этноистории. Журнал публикует статьи, в основном посвященные археологии мезоамериканского региона и его сетей на севере и юге, также содержит статьи из других дисциплин, включая историю, палеоокружающие области и этноархеологию. Охватывается широкий круг тем, включая, помимо прочего, системы письма, мифы и историю коренных народов; палеоэкология, окружающая среда и антропоцен; ландшафтная археология; домашние исследования социальной организации, экономики и повседневной практики; ранняя человеческая оккупация и приручение в регионе; политическая и экономическая организация от периода становления до раннего колониального периода; миграция и мобильность людей; и исследования древней религии, личности и онтологий бытия.
Published online by Cambridge University Press: 05 December 2022
В этой статье представлено одно из крупнейших непрерывных региональных исследований LiDAR, опубликованных на сегодняшний день в низинах майя, в котором было обнаружено более 775 древних поселений майя в Карстовой низине Мирадор-Калакмуль (MCKB) и еще 189 в окружающем карстовом хребте, который включает в себя геоморфологические границы географического ареала, вместе образующие 964 археологических поселения.
Поселения, которые демонстрируют прочную политическую/социальную/географическую связь с другими поселениями в котловине посредством местных дорог (causeways), позволили нам выявить сгущение «поселений» по меньшей мере в 417 централизованных поселений, образующих древние города, поселки и деревни с определенными границами.
Монументальная архитектура, последовательные архитектурные форматы, определенные границы участка, сооружения для управления водными ресурсами и сбора, а также более 177 км надземных доклассических дорожек (дамб) предполагают трудовые инвестиции, которые бросают вызов организационным возможностям меньших государств (политий) .
Рисунок 1. Карта дренажа MCKB на юге плато Петен.
Рисунок 2. Карта участка южного MCKB. Концентрация участков и дамб в MCKB демонстрирует вероятную экономическую и политическую сплоченность этого района. Фоновое изображение в ближнем инфракрасном диапазоне указывает на типы растительности: низменная растительность, или баджо, окрашена в сине-зеленый цвет, а горная растительность - в красный. Дороги не выходят за естественные границы котловины, что свидетельствует об замкнутой централизации, связанной с зарождением поселений в среднем и позднем доклассическом периоде.
Компания Eagle Mapping провела лидар-съемку южного MCKB по контракту с FARES в два этапа (этап I: 2015 г.; этап II: 2018 г.) с использованием системы Riegl LMS-Q1560 и сканера Riegl LMS Q780 на номинальной высоте 550 м. и 650 м. В системах Riegl использовался угол сканирования 58 градусов. Расходимость светового пучка составляла 0,25 мрад, номинальная плотность импульсов — 20 имп/м2.
В настоящее время в пределах южной низменности MCKB выявлено 775 древних поселений майя (определяемых как архитектурный кластер), из которых 581 не имеют названия (рис. 3, табл. 2). Еще 189 древних поселений майя разного размера были выявлены в геоморфологических границах южной части МККБ, включая нагорный карстовый ландшафт вдоль антиклинали Мирадор, всего 964 поселения (всех периодов), из которых 645 пока безымянные.
Рисунок 3. Карта центра участка южного MCKB. Полигоны представляют собой сплоченные центры поселений
.Таблица 2. Плотность поселений в южной части МККБ
Рисунок 4. Карта монументальной архитектуры южного MCKB с площадками для игры в мяч, E-группами, триадными комплексами, дамбами, пирамидами и современными деревнями. Цвет фона представляет возвышение местности с самыми низкими отметками светло-сине-зеленого цвета, постепенно увеличивающимися к более высоким отметкам коричневым цветом, а самые высокие отметки - белым. Цифровые данные о высоте: ALOS World 3D (AW3D30), Японское агентство аэрокосмических исследований (https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/) и FARES LiDAR.
Рисунок 5. Анализ плотности монументальных объектов в южной части MCKB.
Геометрические математические расчеты с использованием общих измерений контура станции для объемов платформы, а также усеченных и заостренных пирамидальных надстроек, которые составили расчетный минимум 4 809 310 м3 строительного заполнения конструкций для 1 км2 Западной группы Эль-Мирадора.
Рисунок 7. (a) Пример центра площадки уровня 1, Эль-Мирадор. Высота конструкций в указанных областях составляет от 15 до 72 м. Площадь участка обозначена пунктирной красной линией, а связанные с ним пригороды города соединены внутриплощадочными дамбами. Монументальная архитектура и внутриплощадочные дамбы указывают на то, что территория занимает площадь 132 км2. (b) Объем 1 км2 административного центра, состоящего в основном из обнесенной стеной Западной группы участка, превышает 4 000 000 м3.
Таблица 4. Выборка объемных оценок площади 1 км2 для выбранных участков. Программа Global Mapper использовалась для большинства объемных измерений в этой статье.
(Прим. max. str. height это высота, а не км кв как в СМИ писали)
Рис. 8. Изображения LiDAR примеров участков уровня 2: (а) Тинтал, со структурами высотой от 20 до 50 м, многочисленными платформами, а также межучастковыми и внутриучастковыми дамбами; и (b) Накбе с площадью поверхности 13–19 км2 и объемом образца 1 км2, превышающим 906 000 м3. Цветовые коды для заштрихованного изображения приведены в условных обозначениях, показанных на рисунке 7b.
Рис. 9. Лидар-изображения примеров площадок уровня 3: (а) Вакна, площадь поверхности 7,4 км2; и (b) Эль-Пескеро площадью 7,7 км2.
Рисунок 10. Изображения LiDAR примеров объектов уровня 4: (a) Эль Хоспитал, площадью 3 км2 и архитектурным объемом 1 км2 137 469 м3; и (b) Нохольнал площадью 3 км2 и структурным объемом 1 км2 156 601 м3.
Основные сайты MCKB имеют структуры, построенные для церемониальной или религиозной идеологии. Анализ LiDAR облегчил идентификацию большего количества структурных комплексов, известных как E-группы. Эти архитектурные комплексы имеют последовательную форму, с доминирующей пирамидой на западе и вытянутой платформой с севера на юг на востоке от группы площадей, и предполагалось, что они связаны с линиями солнцестояния и равноденствия, как впервые было выявлено в группе E в Уаксактун в 1920-е годы.
Рис. 13. Лидарные изображения выбранных E-групп в MCKB:(a) Leon Group, El Mirador; (b) Nakbe, Grupo Oriental; (c) Group A, Xulnal; (d) Group A, Balamnal; (e) Group A, El Pesquero; and (f) Zapote Group, Wakna.
Рисунок 14. График радиоуглеродных дат С-14, стратиграфически выровненных по байесовской шкале, связанных с Операцией 51 С, крупными раскопками в основании Структуры 51, группы Е в Восточной группе в Накбе, с плотным кластером дат между ок. 1200 и 500 лет до н.э. в диапазоне 2 сигм. Самые ранние даты взяты из сожженных столбов в ямах в скале перед сооружением и согласуются с ранними датами из кернов, извлеченных из озер на западной окраине MCKB.
Рис. 15. Лидарные изображения выбранных триадных монументальных сооружений в MCKB: (a) Tigre Pyramid, El Mirador; (b) Structure 1, Nakbe; (c) Xulnal, South Acropolis; (d) Grupo Chicharras, El Mirador; (e) Tres Micos, El Mirador; and (f) El Pavo, Tintal.
Рисунок 16. Триадные структуры в Эль-Мирадоре: (а) изображение LiDAR, показывающее триадные структуры в административном центре Эль-Мирадора (пирамида Тигре является самой большой в этой части города); (b) 3D-изображение LiDAR, показывающее пирамидальный комплекс Ла-Данта, расположенный на восточной стороне административного центра в Эль-Мирадоре.
Пирамида Данты (рис. 16b), расположенная на восточной стороне административного центра Эль-Мирадора, состоит из трех непрерывных приподнятых платформ с основной тройственной группой на вершине третьей платформы и имеет размеры 600 × 320 × 72 м в высоту, и возможный объем насыпи 2 816 016 м3 . По нашим расчетам, здание имеет поверхностное покрытие из 205 508 блоков известняка со средним размером 1,30 × 0,45 × 0,40 м, что требует постоянной работы 158 рабочих в течение пяти лет для добычи камней, основанных на наших подробных экспериментах в полевых условиях.
Одним из главных достижений майя среднего и позднего доклассического периода было строительство дендритной системы дамб на всей территории MCKB
. Хотя известно, что дороги существовали на всей территории майя и MCKB , объем и масштаб функций теперь полностью очевидны с помощью бортового LiDAR, поддерживаемого спутниковыми снимками и программным обеспечением ГИС.
Рисунок 17. Цифровая карта высот Эль-Мирадора с дорогами и водохранилищами.
Рис. 18. Фотографии нескольких межплощадочных дамб MCKB: (а) край дамбы Мирадор–Накбе; (b) дамба Мирадор-Тинтал, показывающая относительную высоту, нормальную для приподнятых межплощадочных дамб; (c) Нефритовая дамба в Тинтале имеет ширину 40 м, что типично для доклассических дамб в MCKB.
Рис. 19. Детальное лидарное изображение дамбы Мирадор-Тинтал: (а) профиль Op. 500-A, раскопки дамбы Мирадор-Тинтал, показывающие стратиграфическую последовательность этапов строительства с четырьмя этажами; (b) LiDAR-изображение острова Гавилан «Эль-Параисо» в Бахо-Каррисаль, расположенного к югу от Эль-Мирадора, на котором видна большая доклассическая дамба.
Таблица 5. C-14 с дороги Тинтал-Мирадор. Радиоуглеродные годы были откалиброваны в календарные годы с использованием Calib 7.0
Рисунок 20. LiDAR-изображения недавно обнаруженного участка Баламнал.
Рисунок 11. Изображения LiDAR примеров участков уровня 5: (a) Эль-Лимон занимает площадь 2,5 км2, но имеет объем 194 189 м3/км2, что делает его кандидатом на классификацию уровня 4 в ожидании дальнейших исследований; (b) участок Кантетул занимает площадь 1,30 км2 с объемными показателями 68 224 м3/км2.
Рисунок 12. Изображения LiDAR примеров участков уровня 6: (a) Ла-Сейбита, площадь которого составляет 1,0 км2, но объем составляет 94 997 м3, что может отнести объект к категории уровня 5 в ожидании дальнейшего изучения. Несколько жилых групп на участке не были включены в расчеты из-за несовместимости с более крупной архитектурой; (b) Хунал, занимающий 0,7 км2 и имеющий объем 33 265 м3/км2.
Управление водными ресурсами: водохранилища
Съемка LiDAR в системе MCKB позволила по-новому взглянуть на управление водой. В MCKB нет многолетних рек или озер, за исключением зрелых болот небольшого масштаба ( civales ), что потребовало от древних майя строительства больших систем резервуаров для сбора воды и управления дождевой водой.
Данные LiDAR обнаружили 195 искусственных водоемов (местные жители называют их агуадами, хотя естественные агуады редко встречаются в котловине).
Рис. 21. Иллюстрации водохранилища Ла-Харилья: (а) 3D-вид LiDAR на дамбу Мирадор-Тинталь и плотины в Бахо-ла-Харилья между пригородом Ла-Муэрта и административным центром Эль-Мирадор; (б) западно-восточный профиль водохранилища Ла-Харилья, показывающий дайки с обеих сторон и дамбу. Резервуар возможно построенный к 580 г. до н.э.