考古学は、考古学的資料や遺跡の分析に科学的手法を適用する学問である。考古学の方法論と関連している。マルティノン=トーレスとキリックは、「科学的考古学」(認識論として)と「考古学」(考古学的資料への特定の手法の適用)を区別している。[ 1 ]マルティノン=トーレスとキリックは、「考古学」が考古学における高度な理論の発展を促進してきたと主張している。しかし、スミスは、どちらも反証や因果関係の探求を重視していないため、考古学のどちらの概念も否定している。[ 2 ]マーウィックは、考古学者の出版習慣は物理学などの自然科学よりも社会科学者に近いことを示した。[ 3 ]
英国では、自然環境研究評議会が考古学とは別に考古計測学に資金を提供している。[ 4 ]
考古学は以下の分野に分けられます。[ 5 ]
石器分析、考古冶金学、古民族植物学、花粉学、動物考古学といった技術も、考古学の下位分野を形成している。
考古学は、考古学的地層や遺物の絶対年代を特定できる場合に特に価値を発揮します。最も重要な年代測定技術には以下のようなものがあります。
考古計測学のもう一つの重要な下位分野は、遺物の研究です。考古計測学者は、遺物の構成をより詳しく調べたり、その由来を特定したりするために、さまざまな方法を用いて遺物を分析してきました。これらの手法には以下のようなものがあります。
鉛、ストロンチウム、酸素の同位体分析は、人骨を検査することで、研究対象者の食生活や出生地を推定するためにも利用できる。
出所分析は、例えば特定の工芸品を作るのに使われた材料の元の出所を特定する可能性を秘めている。これにより、工芸品がどれだけ遠くまで移動したかが分かり、交換システムの存在を示すことができる。[ 6 ]
考古計測学は現代考古学に大きな影響を与えてきた。考古学者はこれらの技術を用いることで、重要な追加データや情報を得ることができ、考古計測学は過去の理解を根本的に見直す可能性を秘めている。例えば、1949年の「第1次放射性炭素年代測定革命」と比較すると、1960年代の「第2次放射性炭素年代測定革命」はヨーロッパの先史時代の年代を大幅に再評価した。
考古計測は、潜在的な発掘現場を見つけるための重要なツールです。リモートセンシングの使用により、考古学者は、そうでなければ見つけることができなかった多くの考古学的遺跡を特定できるようになりました。航空写真(衛星画像やライダーを含む)の使用は、最も広く普及しているリモートセンシング技術です。地上での地球物理学的調査は、特定された遺跡内の考古学的特徴を特定し、地図化するのに役立つことがよくあります。[ 7 ]