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从“荒原”到“前沿”:中国科技考古六十年纵览

来源:欧宝娱乐 时间:2026-01-09 08:01:52

  时序轮转一甲子,肇始于一间实验室的中国科技考古,历经六十载深耕求索,终从一片学术荒原,昂首跻身世界学科前沿之列。六十年来,中国科技考古依靠工作者们的汗水、智慧与坚守,写成一段传奇。

  1965年,在夏鼐先生远见卓识的引领下,仇士华、蔡莲珍先生在当时的中国科学院考古研究所“白手起家”,在几乎一无所有的条件下,建立起国内首个碳十四实验室,开启了科技考古专业化的征程。

  回忆起当年的情形,年近百岁、发色苍苍的中国社会科学院考古研究所研究员蔡莲珍仍感慨万分,当时依靠文字资料,“几乎是用手工操作的方式,完成了现代先进的技术才能完成的任务”。蔡莲珍回忆说:“想当年我们碳十四的研究对考古研究的辅助,能够说是微不足道的。”然而六十年过去,我国碳十四测量技术的水准不断改进提高,实验室越发普及,从气体法、液体法到先进的加速器质谱法,精确度、稳定性慢慢的升高。“我们这批人现在都八九十岁了,但是依然在关注我国现代科技的进步。”蔡莲珍感慨道,“我们对现在的发展感到十分兴奋。考古能够揭示慢慢的变多的古代实际面貌。”这是老一辈学者最线年以来,碳十四年代学实验室共发表了2700多个碳十四测年数据。”中国社会科学院科技考古与文化遗产保护重点实验室(以下简称“重点实验室”)碳十四年代学实验室负责人、中华文明探源科技考古联合实验室负责人陈相龙介绍,“基于这一些数据,我们构建了中国考古学年代学学术体系,尤其是史前考古年代学。”他们不停地改进革新技术,开创了木炭、植物种子、骨骼、白灰面、钟乳石、贝壳、丝绸、纸张、铁器等含碳样品的测定方法,更推动建立了“中国糖碳标准”(GSB A650001-87)。多年来,从夏商周断代工程到中华文明探源工程,都有他们的身影。

  与此同时,环境考古、动物考古、木材考古等学科,也在荒芜之地艰难开拓、悄然生长。重点实验室环境考古实验室负责人、大数据和AI科技考古联合实验室负责人王辉追溯,从1921年起,河南渑池仰韶村、山西夏县西阴村、河南安阳殷墟及北京房山周口店等遗址的发掘,均开展了地貌、地层及动植物遗存的研究,是中国环境考古的早期实践。1963年,孢粉分析作为一种重要方法被引入考古学。真正的环境考古学学科形成是在1987年——北京市文物古迹保护委员会环境考古分委员会成立,同年,著名环境考古学家周昆叔先生在北京平谷上宅遗址开展了环境考古研究。

  如果说碳十四测年技术为中国考古学装上了“时间刻度尺”,那么环境考古、动物考古、木材考古等一系列专业实验室的建立与发展,则如同为解读古代文明配备了一套完整的“科学工具箱”。每一个实验室的从无到有,都凝结着学者们于简陋条件下开拓创新的心血,共同铺就了中国科技考古坚实的学科基石。

  体系大成六十年来,中国科技考古一路攻坚克难,完成了从“跟跑探索”到“体系大成”的华丽蝶变。

  2024年是中国科技考古的重要纪年。是年,中国社会科学院(中国历史研究院、考古研究所、中国社会科学院大学)科技考古与文化遗产保护重点实验室揭牌,重组18个子实验室与5个联合实验室,构建起涵盖多领域的全链条科研体系,硬件设施达到国际先进水准,成为中华文明探源工程、“考古中国”等国家重点项目的关键支撑。

  经过六十年不懈努力,如今的科技考古已能复原古代社会的更多细节:动物考古解析古代社会如何利用动物资源,动物怎么样影响文化与社会制度;植物考古探索中国农业起源和早期发展脉络,找寻作物传播的路线和机制;人骨考古厘清中国境内古人类的演化脉络,初步构建古代人群体质特征的时空谱系,复原不同历史阶段人群的健康情况、生计模式与社会分工;木材分析探讨古代用材制度,建立3500年的连续年轮谱系;古DNA研究破解人种和族群关系,解密早期动植物驯化模式;食性分析还原古代饮食结构、农业水平及社会阶层,深度阐释古代文明的经济基础与文化演进模式;环境考古重建古代聚落的环境背景和人地关系模式;同位素分析追踪人与动物乃至金属器物的迁徙、交流、传播途径;硅酸盐研究破解器物的成分、结构及其交流传播的密码;玉石器研究揭示古代玉料石料的加工制作流程与工艺与文化内涵……在科技考古的帮助下,考古已从“看见遗迹”迈向“读懂文明”。

  与此同时,数字化和AI正深度重塑考古研究的未来。重点实验室副主任吕鹏介绍,经过资源整合,已重组“大数据和AI科技考古联合实验室”,并启动“中华文明科技考古资源标准库(2025—2029)”建设。“我们大家都希望通过双轮驱动,建设国家级科技考古标准标本库和数据库,从而科学规范地收藏和存储文物和标本,活化积累的海量科学数据,释放人工智能的科研潜能。”

  中国科学院大学教授王昌燧展望,考古学的分析方法亟待重大突破,人工智能或是关键方向。同时,他期待未来科技考古能破解重大考古学问题、培养文理贯通的复合型考古学家。

  科技考古的各领域也在畅想未来的图景:围绕中华文明探源等关键学术问题进行攻坚,加强国际合作与交流,拓展科学分析的深度与广度……

  重点实验室人骨考古实验室负责人、中华文明探源科技考古联合实验室负责人王明辉介绍,人骨考古要从个体骨骼研究上升到文明认知与民族形成的宏大叙事,要在中华文明探源研究、中华民族共同体研究中发挥更关键作用,并解答“中华文明是什么、为什么”等深层命题。动物考古实验室负责人李志鹏认为,动物考古“要从更多以生存和饮食为导向的范式,发展到将动物置于更广泛的、以社会为导向的框架内的范式。”木材考古实验室负责人王树芝则表示,未来要在国际合作与标准构建上进一步努力。

  一甲子岁月流转,科技考古完成了从考古研究“配角”到“核心支柱”的华丽转身。从碳十四测年实验室的初创,到多技术融合的全链条科研体系构建,科技考古以硬核技术延伸历史轴线、夯实历史信度、丰盈历史内涵、重现历史场景。立足新征程,这套越发精密的“考古工具箱”,必将叩开更多历史秘境的大门。

  CES历来是观察前沿技术走向的重要窗口。今年,一个新词被频频提及——“物理人工智能(物理AI,Physical AI)”。

  从7日在京召开的全国知识产权局局长会议上了解到,根据世界知识产权组织最新发布的《2025年全世界创新指数报告》,我国“综合排名进前十、单项排名‘双第一’”。

  近日,中央农村工作会议在北京召开。会议强调,“加强农业关键核心技术攻关和科技成果高效转化应用,因地制宜发展农业新质生产力”,为做好“三农”工作提供了重要指引。

  时序轮转一甲子,肇始于一间实验室的中国科技考古,历经六十载深耕求索,终从一片学术荒原,昂首跻身世界学科前沿之列。六十年来,中国科技考古依靠工作者们的汗水、智慧与坚守,写成一段传奇。

  冰冷坚硬的金属骨架、精确运转的齿轮电机……这,是不是你脑中的“机器人”?其实,还有一种机器人:它们没有坚硬的躯壳,而是以柔软的身体探索世界,它们并不强壮,却不会轻易损坏——这,就是软体机器人。它们像章鱼、蚯蚓、水母等自然界生物一样灵动,能够弯曲、伸展、钻入狭缝,展现出前所未有的环境适应力。

  近日,工业与信息化部正式公布我国首批L3级有条件无人驾驶车型准入许可,两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点。

  “激光不是自然光,它是人类创造的‘最准的尺’‘最利的刀’,更是能为人类需求精准调光的‘魔法师’。”1月6日,科学家精神百场讲坛在扬州大学开讲,中国科学院院士、天津大学教授姚建铨向现场听众分享了自己60年的科研历程与心得。

  以前医生判断大脑是否健康,有必要进行磁共振检查,这个检查结果用的是西方人群的参考标准。

  从中国科学院大连化学物理研究所获悉,“面向空间应用的锂离子电池电化学光学原位研究”项目已在中国空间站内开展。神舟二十一号航天员乘组共同在轨操作该项目实验,其中,中国科学院大连化学物理研究所研究员张洪章作为载荷专家发挥了其专业优势。

  硫化氢气味如臭鸡蛋,在天然气开采、炼油、煤化工中大量产生。它不仅有毒,更是形成酸雨的“元凶”之一。据统计,我国每年待处理的硫化氢约80亿立方米,全球规模更是巨大。如何安全、彻底地处理它,一直是工业界面临的巨大挑战。

  从生态环境部获悉,日前,南京环境科学研究所秦卫华、李中林、王涛研究团队在《布拉格国家昆虫博物馆馆报》上发表研究成果——西藏吉隆发现猎蝽科猛猎蝽属新物种吉隆猛猎蝽,我国青藏高原生物多样性数据库再添新成员。

  “人类工程与大自然的完美融合!”不久前,贵州花江峡谷大桥刚刚建成通车便火遍全网,各地游客纷至沓来,只为感受新晋世界第一高桥的壮观雄伟。

  具身智能作为AI与机器人科学交叉的前沿领域,是新一轮产业变革的技术引擎。

  我国首次航天员洞穴训练日前在重庆市武隆区圆满结束,28名航天员参加了这次训练。

  近日,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施建议》,意见明确要求构建高水平矿山安全生产智能化应用场景。

  拔尖创新人才的培养成长,与平台和环境紧密关联。记者发现,与长期以来以竞赛选拔为主导的“关门培养”模式不同,近年来慢慢的变多的中学、高校开始设立新型实验班。这些实验班面向更多学子敞开大门,以综合素养培养为落脚点实施个性化育人,为拔尖创新人才成长发展开辟了新空间。

  我是一名铁路机车调试工,在中国中车株洲电力机车有限公司干了33年,摸过超过一千万根线缆,听过约十万次受电弓升起的声音。这些年,我带过不少刚毕业的学生,也面试过很多从院校走出来的年轻人。他们理论扎实、认真仔细,但一上手调试真车,常常“当场犯懵”。我发现一个问题:学校教的和现场用的,中间隔着一道“看不见的墙”。

  面对市场机遇,产业链上市公司正加速卡位布局,以技术升级主动迎接L3级无人驾驶的商业化浪潮。

  接下来,我们计划测量能量范围更为宽泛的质子能谱,最终覆盖4个量级的能量区间。

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