This is a published version of a paper published in Marinarkeologisk Tidskrift.

Relevanta dokument
Flygfotoanalys som metod att lokalisera och statusbedöma forn- och kulturlämningar under vatten i Bohuslän

This is a published version of a paper published in Marinarkeologisk Tidskrift. Access to the published version may require subscription.

Kartering av grunda havsbottnar

Utvärdering av flygfotograferingen inom delmomentet Utbredning av snabbväxande makroalger i Bohuskustens

Marinarkeologisk utredning etapp I, fastigheter Kallaxheden 1:1, Sandön 8:5 m.fl., Luleå kommun, Norrbottens län.

This is a published version of a paper published in Marinarkeologisk Tidskrift. Access to the published version may require subscription.

Snäckstavik. Rapport 2010:35 Göran Werthwein

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland

Innehåll. Referenser Bibliografier Publikationer Internetkällor Kartor

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta

Videodokumentation av bottenförhållanden i Säveån vid Finngösa 2013.

BILAGA 14 ARKEOLOGISK INVENTERING

Arkeologisk undersökning i form av marinarkeologisk

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Förbifart Stockholm. Lars Andersson. Kompletterande inventeringar i samband med. Kompletterande inventeringar på Lovö socken, Ekerö kommun, Uppland

Utredning vid Närtuna-Ubby

Omblandat vid <15m och permanent skiktat vid större djup, övre och undre lagret. Mindre utsatt eller skyddat

Karlsborg sonaranalys

Fotografera under vattnet. Likheter och olikheter

Planerad borttagning av plankorsning på Stångådalsbanan vid Storängsberget

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Hamnen Sigtuna, Uppland

Hus- och bryggbyggnation inom Rönnäng 1:75 m.fl.

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

En GC-väg vid Sjukarby, Tierp

Sanering av förorenad mark på fastigheten Kristina 4:264 i Sala

Nödrop från Expedition C3: skicka fler tekniker!

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Statens maritima museer. Sonarkartering Djupasund och södra Stumholmen. Karlskrona kommun, Blekinge

PM utredning i Fullerö

Strömma1:7 samt Asarum 13:37 resp. 13:67

Tägneby i Rystads socken

Balkåkra 6:3 m.fl. Arkeologisk utredning 2017 ANLÄGGANDE AV VÅTMARKER. Balkåkra och Snårestads socknar, Ystads kommun Skåne län.

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås

Munka Tågarp 26:1 ENFAMILJSHUS

Texturerade 3D-modeller

En kabelförläggning vid Årke, Uppland

Vegetationsrika sjöar

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:02 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Söderköping och Valdemarsvik Börrum, Ringarum och Gryts socknar, Östergötlands län

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Östra Tommarp 137:1 PLANTERING AV HÄCK

Västerhaninge 477:1 ARKEOLOGISTIK AB

Viks fiskeläge 27:1, fornlämning 44

Särskild utredning inom fastigheterna Agnestad 1:2 m fl i Falköpings kommun, Västra Götalands län

Råvattenledning i norra Åhus

Schakt i Snöveltorp Djurtorp

Terminalen 1 Arkeologisk utredning steg 2

Dragsmarks klosters hamn

Skrukebyledningen förbi Tärnestad och Skackelstad

Biotopkartering av sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde Steg 1. Sammanställning av inventerade områden fram till 2012

Långtidsserier från. Husö biologiska station

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Schakt i kvarteret Jakob Större 13


Utredning på Kvarnhöjden

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015.

Oljehamnen i Malmö. Marinarkeologisk utredning Kylvattenstation i del av Hamnen 22:163. Malmö stad Skåne län. Jan Öijeberg

Redovisning av utförd arkeologisk undersökning

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Sammanställt genom fältbesök samt kartstudier HYDROGEOLOGISK STUDIE AV OMRÅDE VID HUMMELVIK, GRYT, VALDEMARSVIKS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Vad är kulturarv och var finns informationen?

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs

Bytomten Sund. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning.

Ledare: Gamla synder fortsätter att övergöda

Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan. Nacka kommun

Älby i Irsta ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2010:8 ARKEOLOGISK ANTIKVARISK KONTROLL I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

This is the published version of a paper published in Marinarkeologisk tidskrift. Citation for the original published paper (version of record):

PM HYDROMORFOLOGISK PÅVERKAN

VA-ledning mellan Tuvesvik och Skottaren

Tre gc-vägar i Stockholms län

Oxie 1:5 Golfbanan. Arkeologisk utredning Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär. Oxie socken i Malmö stad Skåne län

Björke, Norrlanda. Rapport Arendus 2015:22. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker

Eldsundet muddring och planering av en småbåtshamn

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II

Stenig terräng i Kista äng

Nya informationsskyltar vid Hemsta naturreservat

Vattenkvalitet.se. från forskning till fungerande tillämpning. Petra Philipson Vattenfall Power Consultant AB. Vattenfall AB

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Resultat av översiktlig vegetationskartering i Örserumsviken, 23 september 1999

Skanör 23:2, Östra Kyrkogatan och Slottsgatan

Rapport om besiktning och provtagning för dendrokronologisk datering av vrak beläget i Ryamadviken, Sturkö, Karlskrona kommun, Blekinge län.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, meter över havet.

Metod för kartläggning av skyddszoner

KYRKAN 1 vid schaktning för läckande vattenledning Orsa socken och kommun, Dalarna 2014

Arkeologisk utredning. Kullbäckstorp. Råda socken Härryda konlmun BOHUSLÄNS MUSEUM. Rapport 1999:30 Oscar Ortman

Utredning inom Stare 1:68

3D-Datainsamling Nu och framtiden i Göteborg. Alexander Winkler Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Ett hålvägssystem på Finnslätten

VA-Ledning Kartorp-Listerby

Kabelförläggning invid två gravfält

Arkeologiska förundersökningar i form av schaktningsövervakningar 1996

Ny metod för uppföljning av strandexploatering. Exploatering av stränder. Bakgrund. Bakgrund. Bakgrund. Ny metod för uppföljning

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg

RAPPORT SKELLEFTEÅ MUSEUM

Transkript:

Södertörn University This is a published version of a paper published in Marinarkeologisk Tidskrift. Citation for the published paper: Törnqvist, O. (2009) "Flygbildstolkning av fornlämningar i grundområden" Marinarkeologisk Tidskrift, (3): 13-16 Access to the published version may require subscription. Permanent link to this version: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-14643 http://sh.diva-portal.org

Flygbildstolkning av fornlämningar i grundområden Metodexempel med tonvikt på skeppsvrak TEXT: OSCAR TÖRNQVIST Eftersom det finns ett antal tjänster publikt till gängliga med digitala satellit- och flygbilder som täcker hela eller delar av Sveriges yta så finns det ett behov av att testa om de bilder som levereras inom ramen för dessa tjänster (till exempel Google Earth, Eniro och hitta.se) kan användas vid inventering av maritima lämningar. Dessa tjänster bygger till viss del på flygbildsprodukter som tillhandahålls av Lant mäteriet. Intressant är då även att testa primär materialet, det vill säga Lantmäteriets flyg bilds tjänster. De bilder som finns tillgängliga bygger dels på specialkarteringar över vissa tätorter, rutin kar tering av Sverige samt högupplösta satellitbilder från externa källor. Rutinkarteringen underhålls av Lantmäteriet, vilka med några års mellanrum över flyger Sverige och karterar mark och vatten med digitala flygburna kameror. Dessa bilder kan fås koordinat satta och kan därmed användas inom olika karteringar och GIS-analyser. Kostnaden för att nyttja dessa produkter professionellt är dock betydande. Vid sidan av digitala flygbilder finns även ställvis högupplösta satellitbilder att tillgå. Oavsett metod uppgår den spatiala upp lös ningen hos färgbilderna till cirka 2 meter och hos de svartvita till cirka 0,5 meter. Med olika tekniker kombineras underlagen och konsumenten kan över stora om råden tillgå färgbilder med bildpunkter ( pixlar ) i färg som understiger storleken 1 meter. I produkter såsom Google Earth eller hitta.se samlas de bästa underlag som respektive företag haft/har tillgång till, vilket alltså inte återspeglar faktiskt tillgängliga bilder via olika kommersiella kanaler. Man kan behöva nyttja bilder från olika leverantörer och via olika tjänster för att få en så bra kvalitet i bilderna som möjligt. Metodbeskrivning För att testa de olika underlagens kvalitet och metodens möjlighet gick jag först igenom under lagen visuellt och studerade grundområden efter tecken på fornlämningar, främst vrak. Att tolka brygglämningar, ballasthögar och andra maritima lämningar är svårt utan fältbesiktning, eftersom man inte kan vara säker på vad det är som bilderna visar (se figur 8 för ett försök). Ett skeppsvraks kon turer är däremot oftast omisskännliga och utgör ett bra avstamp för att testa bildtolkning utan fältbesiktning. Figur 1. Indikationer på vrak i flygbilder längs Sveriges kust. Illustration: Lantmäteriet Figur 2. Flygbildsanalys som karteringsmetod. Ett exempel. Flygbild N Galtström. Område A har vag vrakindikation. Område B har fyra synliga vrak. Rött område till vänster förstoras och kontrastförstärks. Två nya vrak framträder. Vraken prickas in och ritas in för att bestämma längd och bredd. mt 3/2009 13

Figur 3. Tre vrak (30 35m långa) i Stockholms innerskärgård, mer eller mindre travade på varandra. Figur 4. Ett större (cirka 32 10m) oregistrerat vrak vid Oxelösund. Som i ett led i att extrahera maximala detaljer ur bilderna behövde de i vissa fall bildbehandlas (kontrastförstärkas). Sedan excerperade jag alla i sjökort inlagda vrakpositioner (1 381 stycken) samt expor terade skeppslämningar ur Fornminnesregistret (FMIS) (2 685 stycken). Genom att jämföra påträffade vrakindikationer med noteringar i sjökort och FMIS har jag inte bara fått en fingervisning om flygbildernas potential att indikera vrak, utan även en bild av korrekt heten i sjökorten och i FMIS. En av fördelarna med flyg bilderna är att positionsnoggrannheten blir bättre än 1 meter och eventuella fel i sjökort och FMIS kan då lätt upptäckas. Resultat och slutsatser Med denna analys (samt med hjälp av några körningar med Side Scan Sonar och även en dyk inventering) har 206 indi kationer på vrak identifierats längs Sveriges kust. Merparten ligger inom Stockholmsområdet. Rent allmänt kan man ur materialet konstatera följande när det gäller grunt liggande vrak längs våra kuster: De 206 indikationerna kan nog ses som representativa nationellt sett för var man kan påträffa relativt hela vrak på ganska ringa djup (se figur 1). De flesta vraken påträffas i områden med liten våg expo nering i anslutning till hamn anläggningar, farleder och platser som har hyst industriell verksamhet eller i grunda sandbankar i mer exponerade kuster. Förutom skeppsvrak påträffas i flygbilderna ofta ballasthögar, stenpirar och andra kon struk tioner som har med maritim historia att göra. Ett problem är att avgöra vad det är man ser, när inga fältinventeringar har gjorts (se figur 8). I de bästa underlagen avtecknar sig vrak, även av något mer blygsam storlek, så pass bra att det är siktdjupet och inte bildmediet som är den begränsande faktorn. Bildunderlag med en pixelstorlek om 2 meter eller större kan bara användas för att hitta de allra största och visuellt tydligaste vraken. I områden dominerade av sand avtecknar sig vrak som mörka objekt mot ljus botten (se figur 6); vid annan typ av botten avtecknar sig istället vrakens grundaste partier (reling, spanttoppar och så vidare) som ljusa partier mot mörk bakgrund (se figur 4). I områden utsatta av kraftig vindoch vågverkan bryts vraken snabbt ned och över lagras med sand i den mån sand ingår som dominerande bottensubstrat. Sanden, som ju är ett mobilt substrat, flyttar på sig så att vrak kan komma och gå mellan åren (se figur 5). I hårdbottenmiljöer typ Öland och Gotland eller mer utsatta partier av Stockholms skärgård finns inga synliga vrakrester alls utom i de allra mest skyddade vikarna (med sandbotten). Teoretiskt kan vrak påträffas inom maximalt 15 meters djup (sandbottnar vid Skåne, Öland, Gotland) men mer rea listiskt cirka 4 meter (områden med godkänt siktdjup). Näringsrika sjöar som Mälaren och delar av Vänern har nästan nollsikt men där kan man hitta vrak baserat bland annat på formationer i säv, vass och flytbladsbältet. Utsötade sjö- och havspartier (insjöar, Botten viken) har mycket humusämnen i vattnet som gör det brunt och näst intill omöjligt att studera i flygbilder. Västkusten och delar av Norrlandskusten är så branta att inga vrak påträffas grunt. Här gör även vågexponeringen att inget finns kvar inom de få grundområden som ändå existerar. I skärgårdsmiljöerna är Smålands och Östergötlands vatten tämligen näringsrika eller branta; Stockholms yttre skärgård är allt för utsatt för våg-/isverkan och de inre partierna är kraftigt näringsrika. Vattnet i Stockholms inre skärgård som i kraft av sin maritima centra litet hyser många vrak blir ofta ogenomträngligt under växt säsongen av alger, av rinnings plymer från åkermark och grumlande vattenverksamhet. Av de 206 indikationerna kan 160 anses vara säkra vrak som inte uppenbart är recenta skrot vrak. Positioner för dessa lades in i ett GIS, och konturerna av skroven ritades in när dessa kunde skönjas. Det föreligger svårigheter att bestämma vilka av vraken som finns upptagna i FMIS, eftersom positionerna i FMIS inte stämmer med indikationerna (vilka alltså är exakta positioner). Om man sätter ett maximalt fel om 200 meter (vrak längre bort än 200 meter 14 mt 3/2009

Figur 5a. Vraket syns nästan inte alls bara ett par spanttoppar sticker upp ur sanden. Figur 5b. Samma vrak 3 år senare. Ena stäven har blottlagts och sticker tydligt upp. kan sägas vara ett annat än indikationen, utom i uppenbara fall) så fanns 129 vrak ej upptagna i FMIS. Räknar man även med vrak som ligger inom registrerade vrakområden (men där enskilda vrak inte har registrerats) så är det 145 nya vrakpositioner. Många av dessa är otvivelaktigt ganska moderna fartyg, oklart dock hur många. Perspektiv på FMIS och sjökort Medelfelet i positio neringen där indikationer kan kopplas till objekt i FMIS är 70 meter (variationen är mellan 0 och 985 meter fel). Samstämmigheten med sjökort är bättre eftersom det var 61 vrak som kunde korre leras och dessa ligger 46 meter fel i snitt. Dessutom visar genomgången av flyg bilderna att den övervägande delen av de posi tioner som anges i FMIS i grunda områden inte har synliga vrakrester över huvud taget. Vraken är antingen bärgade, sönderslagna eller översandade. Under genomgången på träffades även ett antal objekt som har dubbelregistrerats i FMIS. Stora vrak Av de 115 säkra, ej uppenbart recenta indika tioner na kunde 74 formbestämmas, om än grovt. Felkällorna består främst av att det inte är helt uppenbart att hela skrovets form avtecknar sig i bilden (det kan till exempel röra sig om bottenstockar och några få bordplank). Vidare kan skrovet luta och ljusets brytningsvinkel och vattnets djup även inverka på bedömningen av storlek. Trots detta ser man att vraken är ganska stora; vanligtvis kring 25 x 8 9 meter. Detta hör för stås delvis ihop med att stora vrak syns bättre i flygbilder än små, men har även att göra med var man påträffar vraken samt den industriella verksamhet som de är kopplade till. Ett vrak kommer sällan ensamt En intressant, om än inte så märklig, iakttagelse som man gör vid flygbildsinventering är att vrak påfallande ofta kommer i grupper om tre eller fler. Dels ligger granska ofta flera vrak mer eller mindre travade på varandra (se till exempel figur 3), dels ligger ofta många vrak ansamlade i närheten av gamla hamnar, strax invid farleden på ringa djup där de gamla uttjänta skutorna kunde få en sista vila och där inte ligga i vägen för sjöfarten (så kallade slopade skutor). Här kan man till exempel nämna Hargs hamn, Galtström, Herräng och Öregrund (se figur 7). Eventuellt höggs hela eller delar av vraken upp; detta var dock ett styvt arbete. Ytterst sällan låter man vrak ligga i själva hamnbassängerna. Vad som är intressant med flera sådana miljöer är att de har präglats starkt av någon historisk industriell verksamhet, framförallt järnhantering, men det finns exempel på stenhuggeri (till exempel Vätö) eller kalkbrytning (Runmarö). Figur 6. Delvis översandat vrak vid Falsterbokusten, eventuellt den så kallade Skanörskoggen. Det vanliga problemet med att vrak inte har en självklar koppling till sin förlisningsplats och inte direkt kan användas i en samhällsanalys uppstår inte här; vraken har en direkt relevans om man vill studera områdets industrihistoria utifrån kronologi, sjöfart, transportteknik och liknande. mt 3/2009 15

Figur 7. Herräng, Uppland, med intilliggande vrak markerade i rött. Slutsatser Det går bra att hitta relativt välbevarade vrak i skyddade skärgårdsmiljöer som är grundare än cirka 4 meter genom att studera allmänt tillgängliga flygbilder. De flesta vrak påträffas oftast i anslutning till farleder och hamnar med historisk industriell verksamhet. I mer exponerade kust avsnitt påträffas delvis översandade vrak på upp till cirka 8 meters djup. I områden med utpräglad hårdbotten påträffas inga vrak. Siktdjupet påverkar möjligheten att påträffa vrak mycket stort. Sensommarbilder i jord bruks bygder eller bilder tagna vid humös avrinning i samband med vårfloden ger nästan nollsikt, vilket även gäller generellt för insjöar och de flesta vattendrag. De mest användbara bilderna är digi tala flygbilder från låg höjd utförda av Lant mäte riet som täcker vissa kommuner. Även sådana bilder från högre höjd, vilka täcker nästan hela Sverige, fungerar att detektera vrak med, även om endast de mest tydliga objekten framträder. Högupplösta sattelitbilder har i stort sett samma spatiala upp lös ning (0,5 meter för svartvita respektive 2 meter för färgbilder) som de digitala flyg bilder na men något sämre skärpa. Även dessa kan användas för att kartera de mest tydliga objekten. Om bilderna är komprimerade (JPEG eller liknande) och färgdjupet reducerat så uppstår problem med karteringen i främst grumliga mjukbottenmiljöer, samt även förmågan att avgränsa tydliga objekt i sandbottenmiljöer. Fördelarna med metoden är en snabb överblick över stora grundområden, exakt positionering, grov storleks uppfattning samt att vrak kan lokaliseras som ofta har en direkt koppling till den lokala miljön och den histo riska verksamheten där. Nackdelarna består av att endast grunt liggande vrak upptäcks (även om ett synligt vrak ofta tyder på att det finns mer under ytan i närheten), samt att vissa krav ställs på vattenkvaliteten, vilket ger en skev spridningsbild. Precisionen hos bil derna gör att positions noggrann heten i sida uppgår till cirka 1 meter. Oscar Törnqvist har bland annat läst arkeologi, marinarkeologi och systemvetenskap samt arbetat femton år med att ta fram metoder för att studera natur- och kulturlandskap, ofta med det maritima i fokus. För närvarande arbetar han med marina projekt på Metria i Stockholm. Figur 8. Hamnanläggning från 1600-talet vid Lörje, Gotland. Inmätningar med DGPS (punkter) och totalstation (linjer) från år 2003 draperat på flygbild från år 2006. Som synes är det ett mervärde att kombinera olika karteringsmetoder. Infälld detalj visar att stenkistorna samt vraket (nr 3) syns i flygbilden. Nummer avser ballasthögar och stenkistor. Grönt avser provgropar. Faktaruta: FMIS Fornminnesregistret, publikt på Internet sedan 2008. www.fornsok.se GIS Geografiskt informationssystem, system som med dator lagrar, analyserar och presenterar geografiska data. Sådana system har utvecklats snabbt sedan 1980-talet och byggs i Sverige upp av kommuner, Lantmäteriverket, SMHI med flera. Humussjö Sjö vars vatten är brunfärgat av i vattnet lösta humus- och fulvosyror, dessas komplex med järn samt kolloidala utfällningar av humusämnen. Dessa föreningar bildas vid ofullständig nedbrytning av organiskt material och transporteras till sjön från omgivande mark eller bildas i sjön. Humussjöar förekommer framför allt i områden med myrmarker. Källa: Nationalencyklopedin 16 mt 3/2009