ÍŻŃŐÊÓÆ”

"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MOBIMA – Mobile Imaging in Archaeology

Forskningsprojekt Arkeologi och Miljöarkeologi samt NIR-spektroskopi behandlas inom MOBIMA projektet. Syftet är att utveckla och tillämpa NIR-Imaging (kemisk bildanalys) på olika arkeologiska problem och källmaterial med särskilt fokus på fältbaserad teknik.

Inom MOBIMA försöker vi utveckla fältbaserad metoder inom arkeologi för att analysera jord, sediment och andra material som arkeologin arbetar med. Vi använder främst Nära Infraröd (NIR) spektroskopi både i form av hyperspektrala bilder och med mätscellstekniker.

Projektansvarig

Johan Linderholm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 39

±Ê°ùŽÇÂá±đ°ìłÙö±č±đ°ùČőŸ±°ìłÙ

Projektperiod:

2015-06-17 – 2015-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid UmeÄ universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

čóŽÇ°ùČő°ìČÔŸ±ČÔČ”ČőŽÇłŸ°ùĂ„»ć±đ

Arkeologi

Projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning och problemanalys
Arkeologin Àr i behov av kemisk och spektroskopisk analys för en noggrann karakterisering av material och föremÄl. Denna karakterisering borde kunna ske med snabba ickedestruktiva screeningmetoder. Man kan med andra ord undersöka stora ytor (mÄnga observationer) pÄ kort tid utan att pÄverka det undersökta föremÄlet/materialet. Kemisk bildanalys baserad pÄ nÀra infraröd teknik (NIR) Àr under stark frammarsch som har en tydlig framtidspotential (Grahn & Geladi 2007). Genom att generera hyperspektrala bilder kommer vi att kunna tÀcka stora ytor vÀldigt snabbt och varje bildpixel innehÄller via spektroskopin kemisk information och vi fÄr dÄ möjlighet till att bestÀmma kontraster, gradienter, klasser och Àven koncentrationer. Samtidigt behÄller vi styrkan av en traditionell dokumentation i form av bilder.
Vi vill testa och undersöka snabba ickedestruktiva visualiseringsbaserade mÀtmetoder i laboratoriemiljö och i fÀlt för arkeologiska studier. Genom att ta bilder i mÄnga vÄglÀngder (ett hundratal eller flera hundra) inom kemisk och biologisk informativa vÄglÀngdsomrÄden (nÀra infraröd) kan man snabbt fÄ en översiktsbild av en situation som annars skulle krÀva hundratals tidsödande och dyra laboratorieanalyser. Detta Àr en ny och innovativ teknik som i samverkan mellan arkeologer, konstvetare, kemister, datatekniker och statistiker kan ge upphov till helt ny kunskap vid analys av arkeologiska material.
En ny utveckling inom analytisk vetenskap och teknologi (t.ex analytisk kemi) Ă€r att ta mĂ€tmetoden, till provet istĂ€llet för att ta prov till mĂ€tinstrumentet. Detta kallas processanalytisk teknologi och anvĂ€nds bl.a. i lĂ€kemedelsindustri, massa- och pappersindustri. VĂ„r idĂ© Ă€r att studera situationer som krĂ€ver hyperspektral bildanalys inom arkeologi genom att ta högteknologiska analytiska bilder med spektral information inom det NĂ€ra infraröda vĂ„glĂ€ngdsomrĂ„det av olika situationer eller kontext i arkeologiska sammanhang för att pĂ„ sĂ„ sĂ€tt erhĂ„lla kemisk information. Vidare vill vi genom avancerad dataanalys (1) identifiera omrĂ„den av intresse (2) extrahera dessa omrĂ„den (3) vidare analysera dessa omrĂ„den i detalj för att ge utrymme för fördjupade tolkningar av visuell information. Metodologin kommer att testas i praktiken och kommer att prövas och utvĂ€rderas i olika fĂ€ltsituationer. Även konventionell NIR spektroskopi och vĂ„tkemiska analyser kommer att anvĂ€ndas och integreras pĂ„ ett optimerat sĂ€tt.
Ett typexempel pÄ intresseomrÄde inom arkeologin Àr mÀnniskans anvÀndning av fÀrg och pigment och dÄ sÀrskilt av sÄ kallad rödockra. MÀnskligt manipulerad jÀrnoxid har förekommit i norra Skandinavien under mycket lÄng tid (frÀmst under stenÄlder) och Äterfinns pÄ som mÄlningar pÄ berghÀllar eller som rödfÀrgningar eller röda klumpar inom boplatsmiljön. Det Àr inte klarlagt hur denna ockra framstÀllts Àven om hypoteser finns. Det finns ett behov av tekniska analyser (sÄdana som ger kemisk information) av dessa material för att ge ny kunskap om detta fenomen.

Ett annat tema Àr de spÄr som mÀnniskor efterlÀmnar i sina boendemiljöer dÀr jord och sediment kommer att inlagra kemisk och fysikalisk information som gÄr att analysera efter mycket lÄng tid. HÀr ger bildanalys och NIR nya möjligheter att ta fram tolkningsbar information som rör rumslig organisation, mÀnsklig pÄverkan mm.
Situationer dÀr dessa studier kan komma till anvÀndning Àr vid arkeologiska utgrÀvningar samt under det analytiska efterarbetet av framgrÀvt material. HÀr finns Àven möjligheter till vidare arbeten dÀr behov finns för icke invasiva analyser av arkeologiskt material. PÄ museer finns stora mÀngder material dÀr fördjupade analyser ej tidigare varit möjliga dÄ materialet skulle komma att förstöras och som med denna teknik kan komma ifrÄga för analys.

±Ê°ùŽÇÂá±đ°ìłÙłŸĂ„±ô
MOBIMA ska komma att ersÀtta vissa tidskrÀvande dyra laborativa analyser genom snabb visuell bildanalytisk information inom arkeologisk forskning och utbildning.
MOBIMA ska testa och applicera hyperspektral bildanalys (VIS och NIR) som en snabb visuell teknik att anvÀndas inom arkeologiska studier. Tanken Àr att tekniken Àven ska kunna anvÀndas inom forensics-brottsplatsundersökningar och miljöstudier.
Inom MOBIMA vill vi ocksÄ utveckla en specifik kurs inom omrÄden dÀr projektet Àr aktivt och bidra till tvÀrvetenskaplig utbildning inom IT omrÄdet. Vi strÀvar hÀr efter en nÀra koppling mellan forskning och utbildning, bÄde pÄ forskarutbildningsnivÄ som pÄ avancerad nivÄ.
MOBIMA vill bidra med en ny metodutveckling inom arkeologin. NIR teknologi har hittills nyttjats mycket lite för arkeologiska applikationer.
Data genererade inom MOBIMA ska resultera i en databas med spektral information över flera olika arkeologiska företeelser för att möjliggöra fortsatt forskning.

FrÄgestÀllningar att besvara:
-vilka provtyper Àr lÀmpliga att undersöka i fÀlt respektive pÄ laboratorium?
-vilka klassificeringar kan göras och med vilken noggrannhet?
-hur Àr sambandet mellan bildinformation och resultat av extern analys?
-hur kan man överföra laboratorieresultat till fÀltsituationer?
-hur genomförs statistisk utvÀrdering för att testa metodens tillförlitlighet?
-hur kan man förbÀttra informationsutbytet av förhistoriska hÀllbilder och dÀrigenom förbÀttra tolkningsmöjligheterna, dvs genom att ta fram information som ej Àr okulÀr?
-hur kan man förbÀttra informationsutbytet och förstÄelsen av jord- och sedimentprofiler i samband med arkeologiska utgrÀvningar genom att anvÀnda NIR hyperspektrala bilder?
-hur kan detta integreras i utbildningen?
-hur sprids kunskapen till allmÀnheten genom IT teknik?

Metodik
Arkeologiska och miljöarkeologiska undersökningar
En arkeologisk undersökningsplats Àr oftast en komplex miljö att överblicka, inhÀmta och strukturera information frÄn. Vi kommer att applicera bildanalys teknik med hyperspektral visualisering/analys av olika typer av material frÄn arkeologiska undersökningar och dÄ frÀmst av den typen dÀr NÀra infraröd spektral information finns, sediment av olika typ, benmaterial etc.
HÀr vill vi arbeta med möjligheten att bÄde dokumentera och analysera den situation som en arkeolog stÀlls inför. Denna teknik kan ocksÄ ses som ett prospekterande redskap (dvs att ta reda pÄ förutsÀttningar för) dÀr sÄ lite Äverkan som möjligt görs pÄ den aktuella platsen men man ÀndÄ har möjlighet att vÀrdera information och stÀlla nya frÄgor eller vÀlja ny undersökningsstrategi innan vidare, ofta destruktiv, undersökning tar vid.
Hyperspektral bildtagning
En hyperspektral bild Àr en digitalbild som omfattar t.ex. 256x320 bildpunkter i vilken varje bildpunkt kan motsvara ett spektrum med ett stort antal vÄglÀngder, t.ex. 256. Detta ger en stor datakub av 256x320x256 = 20000000 tal som var bestÄr av 2 eller 4 bytes. Att ta sÄdana bilder görs möjlig genom nyutvecklade detektorer som Àr byggda av InGaAs (900-1700 nm) eller HgCdTe (1000-2500 nm). En spektroskopisk filtermekanism tillÄter val av vÄglÀndsband. Detta sker snabbt sÄ en total hyperspektral bild kan tas pÄ nÄgra sekunder eller sÀmst nÄgra minuter. Tekniken Àr ickedestruktiv. De spektrala omrÄden ligger i det nÀra infraröda som möjliggör: klassificering av organiska och biologiska material samt Àven i viss mÄn oorganiska material. Kalibrering pÄ ett material kan leda till koncentrationsbilder och tolkning av den spektrala informationen. Man förstÄr fördelen jÀmfört med att analysera ett litet prov av ett föremÄl som dÄ delvis förstörs, och sedan behöva vÀnta nÄgra veckor pÄ resultaten frÄn en vÄtkemisk analys.

I projektet har vi tillgÄng till ett antal analysinstrument som kan skapa hyperspektrala bilder pÄ laboratoriet. Vi kommer att testa dessa med ett stort antal arkeologiska prover som inte har blivit undersökta pÄ detta sÀtt tidigare. Sedan kommer vi ocksÄ att testa möjligheten att ta utvalda instrument ute i fÀlt för snabba at-line mÀtningar som diagnostiskt instrument under pÄgÄende arkeologisk undersökning/utgrÀvning. Detta ger snabbare och mer tillförlitliga underlag för hela det arkeologiska tillvÀgagÄngssÀttet. I normalfallet fattas dessa beslut efter avslutad fÀltundersökning/erhÄllet analysresultat. Eftersom arkeologi Àr en destruktiv metod i relation till sitt kÀllmaterial Àr det viktigt att bÀttre beslutsunderlag finns tidigt i undersökningsprocessen.

Multivariat dataanalys
InformationsmÀngden i en hyperspektral bild Àr övervÀldigande och dÀrför krÀvs effektiva metoder för data reducering, analys och visualisering. Spektrala data i varje bildpunkt (pixel) kan ge upphov till interaktiv datautforskning, klassificering och kalibrering mot externa data. Mjukvaran möjliggör, samtidigt som den analyserar data, ocksÄ en statistisk tolkning. Vi kommer att anvÀnda kraftfull mjukvara som fungerar pÄ en persondator av normalhög standard och som ger interaktiva visuella tolkningar. Man kan t.ex. skapa en bild med klasser i olika fÀrger som visar opÄverkade/ mÄlade omrÄden i en hÀllmÄlning dÀr det kan vara mycket svÄrt att visuellt bedöma motiv. Vidare kan man vid studier av jord och sediment visualisera en gradient frÄn en naturlig bakgrund till kulturpÄverkade sÄdana vilket har stor betydelse för boplatsundersökningar inom arkeologin.
Kommersiellt tillgÀngliga och redan utprövade produkter kommer att anvÀndas (Evince; UMBIO 2012). Kemometrisk analys behövs för identifiering, klassificering och kvantifiering av de arkeologiska och miljöarkeologiska material som bedöms vara av intresse. JÀmförelser mellan referensanalyser och bildanalyser Àr av central betydelse.

Referensanalyser
Som referensanalyser till analyserade NIR-spektra anvÀnds för sediment/jord vÄtkemisk fosfatanalys, magnetisk susceptibilitet samt spÄrelementbestÀmningar (ICP-MS/XRF). I fÀltsituationer anvÀnds fÀltbaserad XRF apparatur (x-ray fluorescence) och dÄ frÀmst med avseende pÄ huvudkomponenter. Inom arkeologin Àr fosfatanalys och magnetisk susceptibilitet vÀl etablerade prospekteringsmetoder (Linderholm 2010) som ger god inblick i mÀnniskans pÄverkan pÄ sin nÀrmiljö som dÄ Àr vÀl lÀmpade att relateras till NIR-spektra.
Senast uppdaterad: 2019-09-18