アテネ英国学校(BSA 、ギリシャ語: Βρετανική Σχολή Αθηνών )は、英国学士院が支援する8つの英国国際研究機関の1つである高度な研究機関であり、ギリシャのあらゆる側面に関する研究を推進しています。[ 6 ]
英国法では登録教育慈善団体[ 7 ]であり、これは米国法およびギリシャ法では非営利団体に相当します。また、 2003年にギリシャ議会で可決されたギリシャ法第3028/2002号「古代遺物および文化遺産全般の保護について」で定められた19の外国考古学研究所の1つでもあります。この法律に基づき、認定された19の外国研究所は、政府の許可を得てギリシャで組織的な発掘調査を行うことができます。
この学校は1886年にギリシャで4番目に設立された(先に設立されたのはフランス、ドイツ、アメリカの学校)。設立当初は、古典学と考古学におけるイギリスを拠点とする研究の支援、指導、促進に重点を置いていたが、近年はギリシャ研究のあらゆる分野にその範囲を広げている。特に碑文研究と近代ギリシャ史の分野で顕著な貢献を果たしている。
ギリシャ法では、非常に特別な意味を持つ「外国考古学学校」と定義されています。ギリシャ国内の古代遺物の管理を任されていることに加え、ギリシャにおけるイギリスの資源のギリシャ側による利用の代理人としての役割も担っています。イギリス考古学学校だけがイギリスの機関にプロジェクトを割り当てることができ、文化大臣の許可を得た場合にのみ割り当てることができます。[ 2 ]
BSAの活動には、定期的な講演会やセミナー、一連の奨学金や助成金、研究誌、報告書、モノグラフ、オンライン作品の出版[ 8 ]、学部生、大学院生、教師向けのアテネを拠点とするコース、考古学のフィールドワークなどが含まれます。多くの著名な人物を含むディレクターは、年間の一部のみギリシャに滞在し、英国や他の場所で役職を務めています。
BSAの施設には、ギリシャで最も重要な古典学および考古学図書館(蔵書数6万冊以上)と、ギリシャ最古の考古計測研究所であるフィッチ研究所が含まれています。BSAはまた、クレタ島のクノッソスにも支部を運営しており、そこには島内有数の考古学図書館があります。
マルク・アンド・イスメネ・フィッチ研究所(略称フィッチ研究所)は、考古学から得られた資料の技術的調査を行うための科学研究所です。アテネのスエディアス通り52番地の敷地内にある別棟にあります。1974年に倉庫施設で始まり、1988年に2階建ての建物に拡張されました。[ 9 ]研究所は、学校の他の部分とは別に資金提供を受けています。独自の所長(2019年からはエヴァンゲリア・キリアツィ)、独自の研究員、独自の講義、独自の助成金、独自の出版物があります。ただし、本校の考古学委員会によって管理されています。
フィッチ研究所は、発掘調査で発見された陶器の産地を特定することへの関心が高まっていた時期に設立されました。考古学の手法では、遺跡の地層を順に調べ、そこから出土した遺物の年代を特定することができます。しかし、この手法には限界がありました。ある地域の陶器が別の地域の陶器と似ている場合、その類似性をどのように解釈すればよいのでしょうか?侵略者が陶器をある遺跡から別の遺跡へ持ち込んだのでしょうか?似たような陶器は交易品だったのでしょうか?ある地域の陶器が、別の地域の陶器製造のモデルとなったのでしょうか?
これらの疑問に対する答えは、発掘調査を主導した調査員の判断によって示されましたが、出土地点を特定する方法がなかったため、これらの判断はしばしば大きな論争を巻き起こしました。例えば、ミノア文明とミケーネ文明の陶器には驚くほど類似点が見られます。アーサー・エヴァンス、ダンカン・マッケンジー、そして彼らの支持者たちは、ミケーネ文明の陶器はミノア文明の陶器の一種であると主張しました。一方、カール・ブレゲンとその支持者たちは、ミケーネ文明の陶器はギリシャ本土で生まれ、クレタ島に持ち込まれたものだと主張しました。遺跡からこのような陶器が見つかった場合、それはミノア文明のものなのか、ミケーネ文明のものなのか、そしてそれをどのように特定できるのでしょうか?
1960年代までに、考古学者たちは答えを求めて化学や物理学に目を向けるようになった。地質学は、陶器の原料となった粘土の岩石組成を研究する岩石学という分野を提供した。陶器の薄片を顕微鏡で観察すると、粘土粒子に含まれる鉱物が明らかになる。そして、陶器の鉱物組成を、様々な既知の粘土層の由来となった岩石の鉱物組成と比較する。ミケーネ文明とミノア文明の陶器に鉱物組成上の違いがあれば、岩石学によってそれが明らかになるはずだった。
また、その頃には、無機物の化学分析の新しい方法が利用可能になっており、それらは一般に「放射化分析」に分類される。[ 10 ]この一般的な方法は、2つの自然現象を利用している。1つは、特定のエネルギー構造(電子と中性子の数と配置など)を持つ安定な原子を形成する傾向であり、もう1つは、原子に入射する放射エネルギーを変換する原子の作用である。入力エネルギーは、何らかの方法で原子を「活性化」または超高エネルギー化し、不安定な配置を作り出し、その後、崩壊して、原子に固有の波長の放射として余分なエネルギーを放出する。これらの波長の波長と放射強度を読み取る装置によって、存在する元素と濃度が特定される。
活性化の3つの一般的なタイプのうち、質量分析計は、電子の流れ、つまり電流を試料に照射し、原子がプラズマ、つまり超高エネルギーイオンの雲に解離するのに十分な高温に達するまで加熱します。このプラズマでは、電子が不安定な軌道に膨張するエネルギーを獲得しています。電子が落下する際に、可視光としてエネルギーを失います。光の回折によってスペクトルが生成され、これは電子的に読み取ったり、フィルムに記録したりできます。光の帯によって元素が特定されます。質量分析計は試料を破壊するため、考古学ではあまり使用されません。実際、法律3028号は遺物の破壊検査を禁じています。
In a second type, neutron activation analysis (NAA), a stream of neutrons generated in a particle accelerator is directed onto the sample, forcing some of its atoms to acquire additional neutrons, generating unstable isotopes, which decay immediately, releasing gamma radiation. As in electron bombardment, the radiation emitted is of wavelengths characteristic of the element. The gamma photons are diffracted for a spectrum read-out; in addition, the half-life of the decaying isotope can be calculated, which also is characteristic and serves as an identifier. This is a popular method in ceramic elemental analysis because it is non-destructive of the sample. As it requires larger facilities, such as a particle accelerator, not present at most laboratories, the samples must be sent out.
The third method, X-ray fluorescence. a type of fluorescence, analyzes the elemental composition of solids without dissociating the atoms from the solid state. It is generally employed on the solids of art and archaeology, such as ceramics, metallic objects, paintings, and so on. In this type the sample is bombarded with x-rays or gamma rays. The electrons are energized in place without breaking up the solid matrix. Moving from the inner orbits to the outer, they fall back to the inner, giving up the induced energy as x-rays of wavelengths characteristic of the element. These are diffracted and read.
1960 年、学校のディレクターであるシンクレア・フッドは、ある陶器がミノア文明のものかミケーネ文明のものかを判別しようとする過程で、すでに活性化分析を使用していたオックスフォード大学の新しい考古学および美術史研究所に連絡を取った。研究所の所長と副所長は、この問題を非常に重要だと考え、すぐにギリシャに飛んで、政府からテーベの陶器 20 点のサンプルを入手して実験する許可を得た。[ 11 ]陶器は分析されたが、分析によって決定的な答えは得られなかった。オックスフォードと英国学派は陶器の分析を共同で続け、1960 年代後半にオックスフォード研究所の MJ エイトケンが英国学派が独自の研究所を設立することを提案した。この提案は、英国学派が考古学局の監察官であるスピリドン・マリナトス の協力を得てギリシャ文化省から許可を得るまで秘密にされた。許可を得ると、英国学派の運営委員会は英国学士院に資金援助を公然と求めた。彼らは、研究所が設立され設備が整えば、費用を負担することに同意した。オックスフォード大学の研究所は、初期設備と研修を提供することを申し出た。しかし、研究所の開設に必要な資金には不足があった。そこで、クノッソスの地層博物館の建設に尽力したフィッチ夫妻が名乗り出た。研究所は1974年に操業を開始した。
1974年以来、この研究所は教育目的または研究実施のために継続的に使用されてきました。多くの民間資金源からの資金援助は途切れることなく続いています。この研究所は岩石学と無機材料、特にセラミックスの蛍光X線分析を専門としています。岩石学に関しては、デジタル写真システムを備えた2台の偏光顕微鏡研究用装置があります。分析は波長分散型蛍光X線分析装置(WD-XRF)によって行われ、試料から放出されたX線をさまざまな波長のスペクトルに回折します。この研究所のセラミック岩石学のコースは標準的なものです。すべての試料は2階に保管されています。保管庫には、さまざまな粘土層を網羅するさまざまな地質構造からの約3000の岩石試料と10000の考古学的試料が収蔵されています。また、参照用に動物の骨や種子も収集しています。研究はさまざまな研究所の設備をプールして行うのが最適であるという認識に基づき、フィッチ研究所は正式な研究所ネットワークの一員となっています。[ 12 ]

BSAはその長い歴史の中で、ラコニア、ボイオティア、メタナ(アルゴリド)、イサカ島(イオニア諸島)、ケア島、メロス島、キテラ島(キクラデス諸島)、キオス島(北エーゲ海)、クレタ島(アヨファランゴ調査、アイオス・ヴァシリオス)の調査を含む多数の考古学プロジェクトに携わってきました。調査、クノッソス調査、プライソス調査)、ネア・ニコメディア、シタグロイ、セルビアとアッシロス(ギリシャのマケドニア)、レフカンディ(エウボイア)、エンボリオとカト・ファナ(キオス)、ペラコーラ(コリンシア)、ミケーネ(アルゴリド)、スパルタ(ラコニア)、フィラコピ(メロス)、ケロス(キクラデス諸島)、およびクレタ島のクノッソス、カルフィ、プライソス、デブラ、トラペザ洞窟、アツィパデス・コラキアス、サイクロ、ミルトス、ペソファス、パライカストロ。
ユージェニー・セラーズ・ストロングは、ボーイスカウトアメリカ連盟(BSA)創設から4年後の1890年に、同連盟に入学を許可された最初の女性学生だった。
アグネス・コンウェイは、 1913年から1914年のセッションで、アラン・ウェイス校長の下、アテネの英国学校に入学した。彼女はケンブリッジ大学ニューナム・カレッジで共に学んだ友人のエヴリン・ラドフォードと一緒だった。セッション中にバルカン半島を旅した際の記録は、1917年に『バルカン半島を巡る旅:カメラを携えて古典の地を』として出版された。[ 13 ]アグネス・コンウェイは1932年に建築家兼考古学者のジョージ・ホースフィールドと結婚した。
BSAの理事は合計24名で、そのうち3名が女性である。レベッカ・スウィートマンは2022年9月にその職に就任した。[ 14 ]

†在任中に死去
放射化分析は、元素分析に可能な最も感度が高く汎用性の高い技術の 1 つです。この技術では、試料に中性子、荷電粒子、または光子を照射して、試料原子の一部に不安定性を誘発します。不安定な原子から放出される特性放射線を測定することで、分析者は試料の元素フィンガープリントを確立することができます。