研究者らはエジプトのミケリヌスピラミッドの構造に前例のない空洞を発見した
考古学者と技術者からなる国際チームは、メンカウラー王のピラミッド内に空気で満たされた2つの空洞を発見した。この記念碑は、ギザ高原の有名な葬儀施設を構成しています。この発見は、古代の建造物に対する一連のハイテクスキャンの後に行われた。カイロ大学とミュンヘン工科大学の専門家が共同の取り組みを主導しました。前例のないデータは、現場の建築上の異常についての長年の疑惑を裏付けるものとなった。
隠れたスペースは、建物の東面の特定の部分のすぐ後ろにありました。このエリアには、驚くほど滑らかで磨かれた表面を持つ花崗岩のブロックが特徴です。非侵襲的な機器の使用により、歴史的遺産に損傷を与えることなく岩の内部の地図を作成することができました。ピラミッドは約 4,500 年前に建設されました。これは、クフ王とカフラー王の巨大な建物も収容されている複合施設内の 3 つの主要な建造物の中で最も小さいものです。

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東面の異常な仕上げが最近の調査を引き起こした
メンチェリーノスのピラミッドの東面は、砂漠の風景の中に高さ 60 メートル以上そびえ立っています。この巨大な石壁では、最も注意深い観察者の注目を常に集めている奇妙な細部が見られます。高さ約 4 メートル、幅約 6 メートルの区切られたエリアには、磨かれた花崗岩の仕上げが施されています。このタイプの美的洗練は、記念碑の外観では非常にまれです。
複合施設の元の建築では、このレベルの研磨が施された表面は、アクセス ポイントを示すことがよくあります。このパターンは、北側にある建物の正式な入り口にも同じように表示されます。この視覚的な類似性は、長い間学術界の関心を集めてきました。しかし、巨大な石の障壁の向こうに何が存在するかを証明できるツールが不足していました。
研究者のスタイン・ファン・デン・ホーフェンは、この遺跡に関する理論を最初に定式化した一人の一人である。 2019年、彼は磨かれた部分が王墓の内部への2番目の入り口を隠すことができると公に示唆した。この仮説は何年もの間、憶測の域に留まりました。現在、新しい調査により、この推論を裏付ける最初の具体的な証拠が提供されています。
スキャン技術により、岩に穴を開けずに内部をマッピングします
現在の調査は、ScanPyramids プロジェクトの活動の一部です。この世界的な取り組みは、素粒子物理学と現代工学の手法を使用して、古代エジプトの建造物の秘密を解き明かすことを目指しています。メケリーノス島の東面を分析するために、チームは 3 つの異なる技術的アプローチを選択しました。目的は、岩の多い下層土の正確な診断を得るために、さまざまな情報を相互参照することでした。
科学者たちは地中レーダー、超音波、電気抵抗率断層撮影法を応用しました。ギザ高原での収集フェーズ中、各装置は独立して動作しました。レーダーは電磁波を放射し、超音波は花崗岩を通る音の挙動を評価しました。次に、断層撮影法は、微弱な電流の通過に対する材料の抵抗を測定しました。
- 貫通レーダーにより、複数の周波数で動作する詳細な画像が提供されました。
- 超音波システムは、ファサードのすぐ後ろで重大な音響変化を特定しました。
- 電気抵抗率トモグラフィーにより、熱伝導率と物理伝導率の違いがマッピングされました。
- データフュージョンにより、すべての測定値が単一の 3 次元モデルに統合されました。
- コンピュータシミュレーションにより、空間には空気のみが含まれているという解釈が検証されました。
チームは、異常な測定値に対する他の自然な説明を除外する必要がありました。関係する大学の研究室で徹底的な数値シミュレーションが実行されました。このテストでは、一般的な地質学的亀裂や石灰石の密度の単純な変化では、センサーが捕捉した信号が生成されないことが証明されました。この結論は、人工的な空きスペースの存在を明確に指摘しました。
正確な寸法を見ると、空気で満たされた 2 つのチャンバーが明らかになります。
測定値を共同処理することで、エンジニアは異常のサイズと深さを計算できるようになりました。最初に検出されたキャビティは、より広い比率を持っています。花崗岩の外壁から約1.4メートル離れたところにあります。寸法によれば、高さは約 1 メートル、幅は約 1.5 メートルです。この大きな空間の総体積は約 1.5 立方メートルです。
2 番目のチャンバーは研磨面に少し近い位置にあります。データによると、深さは1.13メートルです。その寸法は、最初の空隙に比べて著しく小さくなります。空間の大きさは0.9メートル×0.7メートルで、容積は0.63立方メートルと推定される。両方のキャビティの不規則な形状は、厳密な数学的計算中に考慮されました。
ミュンヘン工科大学の非破壊検査を専門とする教授であるクリスチャン・グロッセ氏は、この分析の重要な部分をコーディネートしました。同氏は、考古学現場で適用される方法論の重要性を強調した。外部センサーの使用により、元の構造の完全な保存が保証されます。部屋の存在を確認するために、いかなる種類の掘削、掘削、または直接の物理的アクセスも実行されませんでした。
新たな参入の可能性が記念碑への理解を変える
メンカウラー王のピラミッドは、いくつかの部分で元の表面のかなりの部分がそのままの形で保存されていることで際立っています。この特徴により、この遺跡はエジプトの埋葬施設全体の中で最も保存状態の良い記念碑の 1 つとなっています。東面の背後に空きスペースがあるという確認は、エジプト学に新たな道を開きます。追加の入り口が存在する可能性があれば、当時の建築設計について知られていることが書き換えられる可能性があります。
フィールドワークには、組織間の幅広い協力ネットワークが必要でした。業務はエジプト考古最高評議会と観光考古省の直接監督下で行われた。ポートランド州立大学、ダッソー・システムズ、イノベーション・遺産保存研究所の専門家も協力しました。研究の全結果は科学雑誌NDT & E Internationalに正式に掲載された。
研究者らは引き続き慎重で、空洞の正確な内容や最終的な機能について推測することを避けている。彼らは単に、二次アクセスルートの理論が強力な技術的基盤を得たと述べているだけです。ミッションの次のステップには、生成された 3 次元モデルの改良が含まれます。チームは、将来的には新しい画像技術を統合し、常に人類の歴史的遺産の保存に焦点を当てることを計画しています。

