고대 기술

Ancient technology

고대 문명의 성장기에 고대 기술고대 공학의 진보에서 비롯되었다. 기술 역사의 이러한 발전은 사회로 하여금 새로운 생활방식과 지배방식을 채택하도록 자극했다.

이 기사는 기술 발전과 여러 과학 기술의 역사적인 시기에 개발을 포함한다 전에 중세 시대, 서 로마 제국 멸망 이후 AD476,[1][2]에 century,[3]나는 유스티니아누스 1세의 6일에 죽고 시작한 이슬람의 7일 century,[4]또는 샤를마뉴의 8centur가 증가하고 있습니다.y.[5] 중세 사회에서 개발된 기술에 대해서는 중세 이슬람의 기술과 발명품들을 보라.

고대 문명

아프리카

아프리카의 기술은 인류의 초창기까지 뻗어나간 역사를 가지고 있으며, 인간이 진화했다고 여겨지는 아프리카의 지역에서 인류의 조상들이 도구를 사용했다는 최초의 증거로 거슬러 올라간다. 아프리카는 오늘날의 니제르 산맥의 A mountainsr Mountains 지역에서 가장 초기 철공 기술이 출현하고, 이집트, 누비아, 북아프리카에 세계에서 가장 오래된 기념물, 피라미드, 탑이 세워지는 것을 보았다. 누비아와 고대 쿠시에서는 유약을 바른 석영석과 벽돌로 지은 건물이 이집트보다 더 크게 발전했다. 동아프리카 스와힐리 해안 일부 지역은 탄자니아 하야족이 만든 고온의 용광로를 이용해 세계에서 가장 오래된 탄소강 창조를 목격했다.

메소포타미아

메소포타미아인들은 세계 최초로 청동기 시대에 진입한 사람들 중 한 명이었다. 초기에는 구리, 청동, 을 사용하였고, 나중에는 을 사용하였다. 궁전은 수백 킬로그램의 매우 비싼 금속들로 장식되었다. 또한 구리와 청동, 쇠는 갑옷뿐만 아니라 , 단검, , 마이스 등 서로 다른 무기에도 사용되었다.

아마도 메소포타미아인들이 만든 가장 중요한 진보는 수메르인들이 쓴 글의 발명일 것이다. 글쓰기의 발명과 함께 함무라비 법전이라 불리는 최초의 기록된 법률과 길가메시의 서사시라 불리는 최초의 주요 문학 작품이 나왔다.

6개의 고전적인 간단한 기계들 중 몇 개가 메소포타미아에서 발명되었다.[6] 메소포타미아인들은 바퀴의 발명을 인정받았다. 바퀴와 차축 메커니즘은 기원전 5천년 동안 메소포타미아(현대 이라크)에서 발명된 도예의 바퀴와 함께 처음 등장했다.[7] 이것은 기원전 4천년 초반에 메소포타미아에서 바퀴 달린 자동차를 발명하게 되었다. 우륵이안나 지구점토판 그림판에서 발견된 바퀴 달린 마차의 묘사는 기원전 3700년에서 3500년 사이의 것이다.[8]레버는 기원전 3000년경에 메소포타미아에 나타난 최초의 크레인 기계인 샤도프 물 리프팅 장치에 사용되었다.[9] 기원전 2000년경에 고대 이집트의 기술에서.[10] 도르래에 대한 최초의 증거는 기원전 2천년 초에 메소포타미아로 거슬러 올라간다.[11]

발명된 간단한 기계들 중 마지막인 나사는 기원전 네오아시리아 시대(911-609)에 메소포타미아에서 처음 나타났다.[12][11] 분석학자 스테파니 달리에 따르면, 가장 초기 펌프는 기원전 7세기 바빌론니네베공중정원에서 물 시스템을 위해 아시리아의 왕 센나체립이 처음 사용한 나사 펌프였다. 그러나 이러한 귀속은 역사가 존 피터 올레슨에 의해 논란이 되고 있다.[13][14]

메소포타미아인들은 기지 60(우리가 베이스 10을 사용하는 것처럼)과 함께 성역수 체계를 사용했다. 그들은 60초와 60분 시간을 포함하여 60대로 시간을 나누었는데, 우리가 오늘날 사용하고 있는 시간이다. 그들은 또한 원을 360도로 나누었다. 그들은 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 이차 방정식, 입방정식, 분수를 포함한 수학에 대한 폭넓은 지식을 가지고 있었다. 이것은 그들의 대형 건축 프로젝트에서뿐만 아니라 기록도 추적하는데 중요한 역할을 했다. 메소포타미아인들은 직사각형, 원, 삼각형 같은 다른 기하학적 모양의 원주와 면적을 알아내는 공식들을 가지고 있었다. 일부 증거는 피타고라스가 그것을 기록하기 훨씬 전에 피타고라스의 정리까지도 알고 있었다는 것을 암시한다. 그들은 원의 둘레를 알아내는 데 있어서 파이 숫자를 발견했을지도 모른다.

바빌로니아 천문학은 별, 행성, 달의 움직임을 따라갈 수 있었다. 고급 수학의 응용은 여러 행성의 움직임을 예측했다. 달의 단계를 연구함으로써 메소포타미아인들은 첫 달력을 만들었다. 12개월의 음력 달이었고 유대인그리스 달력의 전신이었다.

바빌로니아 의학은 다양한 크림과 알약으로 병을 진단하고 치료할 수 있도록 논리를 사용하고 의학 역사를 기록하였다. 메소포타미아인들은 마법과 육체라는 두 가지 종류의 의료행위를 가지고 있었다. 오늘날과 달리 그들은 같은 환자에게 둘 다 사용하곤 했다. 그들은 그것을 좋은 것과 나쁜 것으로 보지 않았다.[15]

메소포타미아인들은 많은 기술적 발견을 했다. 그들은 더 좋은 도자기를 만들기 위해 도자기의 바퀴를 처음으로 사용했고, 농작물에 물을 공급하기 위해 관개를 사용했으며, 강력한 도구와 무기를 만들기 위해 청동 금속(나중에 철을 사용한 금속)을 사용했으며, 털실로 천을 짜는 데 베틀을 사용했다.

제완 수로는 돌 아치로 만들어지고 방수 콘크리트로 정렬되어 있다.[16]

현재 이라크로 알려진 메소포타미아 지역에서 개발된 후기 기술에 대해서는 아래 페르시아에서 고대 페르시아 제국의 발전을, 중세 이슬람 칼리파이트의 개발을 위한 중세 이슬람의 발명 및 아랍 농업 혁명 기사를 참조한다.

이집트

토리노 파피루스 지도 왼쪽 절반, 예의 J. 하렐

이집트인들은 건설 공정을 돕기 위해 경사로와 같은 많은 간단한 기계를 발명하고 사용했다. 그들은 화재진압을 이용하여 대규모 채굴로 을 추출한 최초의 인물 중 하나였으며, 최초의 인식 가능한 지도토리노 파피루스누비아에서 그러한 광산의 계획을 보여주고 있다.

이집트인들은 현대 도구들이 만들어지기 수 세기 전에 피라미드를 짓는 것으로 알려져 있다. 역사학자들과 고고학자들은 이집트의 피라미드가 6단계의 기초가 되는 6단계의 3개를 사용하여 지어졌다는 증거를 발견했다. 이 기계들은 기울어진 평면, 쐐기, 지렛대로, 고대 이집트인들이 각각 약 3.5톤(7,000파운드)의 무게가 나가는 수백만 개의 석회암 블록을 제자리에 옮겨 481피트(146.7미터) 높이의 기자 피라미드와 같은 구조물을 만들 수 있게 했다.[17]

파피루스로 만든 이집트 종이도자기는 대량 생산되어 지중해 유역 전역에 수출되었다. 그러나 이 바퀴는 외국 침략자들이 이 전차를 소개할 때까지 도착하지 않았다. 그들은 배와 등대를 포함한 지중해 해양 기술을 개발했다. 고대 이집트인들이 사용한 초기 건축 기법은 주로 점토, 모래, 실트, 그리고 다른 광물로 구성된 벽돌을 사용했다. 이러한 건설은 특히 나일 삼각주를 따라 홍수 조절과 관개에서 매우 중요했을 것이다.[18]

스크루 펌프는 가장 오래된 포지티브 변위 펌프다.[19] 물나사 혹은 아르키메데스의 나사라고도 알려진 스크루 펌프의 첫 기록은 기원전 3세기 이전 고대 이집트로 거슬러 올라간다.[19][20] 나일강에서 물을 끌어올리는 데 사용되는 이집트 나사는 원통형 주위에 감긴 관으로 구성되었다. 전체 단위가 회전할 때 나선형 관 안에서 높은 고도로 물이 올라간다. 이후 이집트의 나사 펌프 설계는 단단한 나무 실린더의 바깥쪽에 나선형 홈을 자른 다음 그 실린더는 홈 사이의 표면을 촘촘히 덮는 보드나 금속판으로 덮였다.[19] 나사 펌프는 나중에 이집트에서 그리스로 도입되었다.[19]

프톨레마이오스 이집트로마 이집트의 후기 기술은 고대 그리스 기술로마 기술을 각각 참조하라. 중세 아랍 이집트의 후기 기술은 중세 이슬람과 아랍 농업 혁명발명을 참조하십시오.

인도 아대륙

인도 아대륙의 과학과 기술의 역사는 세계 초기의 문명으로 거슬러 올라간다. 인더스 밸리 문명수학, 수력학, 계량학, 야금학, 천문학, 의학, 수술, 토목 및 하수 수집과 처분에 대한 증거를 제시한다.

인더스 밸리 문명은 자원이 풍부한 지역(현대 파키스탄과 인도 북서부의)에 위치하며 도시 계획, 위생 기술, 배관 등의 조기 적용으로 유명하다.[21] 인더스 계곡의 도시들은 폐쇄된 구덩이, 공중 목욕탕, 공동 곡창고의 첫 번째 예를 제공한다.

탁샤실라 대학은 고대 세계에서 학문의 중요한 자리였다. 아시아 각지에서 온 학자들의 교육의 중심지였다. 많은 그리스, 페르시아, 중국 학생들이 카우틸리아, 파니니, 지바카, 비슈누 샤르마 등 위대한 학자들 밑에서 이곳에서 공부했다.

파키스탄 모헨조다로 유적 발굴

인도의 고대 의학 체계인 아유르베다는 인도 역사에서 중요한 이정표였다. 주로 약재로 약초를 사용한다. 그 기원은 아타르바베다의 기원으로 거슬러 올라갈 수 있다. 스슈루타의 스슈루타 삼히타(기원전 400년)에는 백내장 수술, 성형 수술 등을 수행하는 내용이 상세하게 적혀 있다.

고대 인도는 또한 바다 양식 기술의 선두에 있었다 - 모헨조 다로에서 발견된 패널은 항해하는 선박을 묘사하고 있다. 조선에 관한 인도의 고대 문헌인 육티 칼파 타루에는 선박 건설이 생생하게 묘사되어 있다.(육티 칼파 타루는 교수에 의해 번역되어 출판되었다.의 '산스크리트 필사본 카탈로그'에 나오는 아우프레히트).

'바스투 샤스트라'라고 불리는 인도의 건축과 건축은 철저한 이해나 재료공학, 수문학, 위생학을 제안한다. 고대 인도 문화는 또한 야채 염료를 사용하는 데 있어서 선구적이었고, 인디고씨나바를 포함한 식물을 재배했다. 많은 염료들이 예술과 조각에 사용되었다. 향수의 사용은 화학, 특히 증류 및 정화 과정에 대한 약간의 지식을 보여준다.

중국

중국 팔관구

중국의 과학기술 역사는 과학, 기술, 수학, 천문학에서 현저한 발전을 보여준다. 혜성, 일식, 초신성에 대한 최초의 기록은 중국에서 만들어졌다.[citation needed] 전통 한의학, 침술, 한약 등도 행해졌다. 중국의 4대 발명품: 나침반, 화약, 제지, 인쇄는 중세 말까지 유럽에서만 알려진 가장 중요한 기술적 진보 중 하나였다.

스코틀랜드의 연구원 조셉 니덤에 따르면, 중국인들은 처음 알려진 발견과 발전을 많이 했다. 중국의 주요 기술 기여도는 초기 지진탐지기, 성냥, 종이, 쌍동 피스톤 펌프, 주철, 철 쟁기, 다관 종자훈련, 현수교, 연료로서의 천연가스, 자기 나침반, 상승완화 지도, 프로펠러, 석궁, 남점 전차, 화약 등이다. 조셉 니덤의 연구에 따르면, 중세 시대의 다른 중국의 발견과 발명품들은 블록 인쇄이동형, 인광 도료, 그리고 물레바퀴를 포함한다.

고체연료 로켓은 AD 1150년경 중국에서 발명되었는데, 이는 검은 가루(로켓의 연료 역할을 것)가 발명된 지 거의 200년 만이다. 서양에서 탐사시대가 일어나는 것과 동시에 명나라의 중국 황제들도 배를 보내어 일부는 아프리카에까지 이르렀다. 그러나 그 기업들은 더 이상의 자금 지원을 받지 못하여 더 이상의 탐사와 개발을 중단했다. 1521년 페르디난드 마젤란의 배가 브루나이에 닿았을 때, 그들은 중국 기술자들에 의해 요새화되어 방파제로 보호되어 있던 부유한 도시를 발견했다. 안토니오 피가페타는 브루나이의 많은 기술이 당시의 서양 기술과 동등하다고 언급했다. 또한 브루나이에는 마젤란의 배보다 더 많은 대포들이 있었고, 브루나이 법정으로 가는 중국 상인들은 유럽에 있는 광경인 안경과 도자기들을 팔았다.

페르시아 제국

관개에 사용되는 물 관리 시스템인 카나트는 페르시아의 아차메니드 시대 이전이란에서 유래되었다. 가장 오래되고 가장 큰 것으로 알려진 콰나트는 이란 고나바드에 있는데, 2,700년이 지난 지금도 거의 4만 명의 사람들에게 식수와 농업용수를 제공하고 있다.[22]

물레바퀴물레방아에 대한 최초의 증거는 기원전 4세기,[23] 특히 기원전 350년 이전의 페르시아 제국에서 메소포타미아(이라크)와 페르시아(이란) 지역의 고대 근동으로 거슬러 올라간다.[24] 이러한 선구적인 수력 이용은 근력에 의존하지 않는 최초의 인간이 파괴한 원동력(항행선 외).

AD 7세기에 아프가니스탄의 페르시아인들은 최초의 실용적인 풍차를 개발했다. 이슬람 페르시아에서 개발된 후기 중세 기술은 중세 이슬람아랍 농업 혁명발명을 보라.

메소아메리카 안데스 주

바퀴 달린 운송수단에 적합한 짐짐승이 부족하고 바퀴 달린 운송수단이 너무 많거나 늪지대에 서식하는 아메리카의 고대 문명은 바퀴 달린 운송수단을 개발하거나 동물의 힘과 연관된 역학을 개발하지 않았다. 그럼에도 불구하고, 그들은 지상 및 지하 수로, 내진 석조, 인공 호수, 다이크, '분수', 가압수,[25] 도로, 복잡한 계단 등을 포함한 첨단 공학을 생산했다. 마찬가지로, 금작업은 페루에서 일찍 시작되었고,[26] 결국 구리, 주석, 납, 청동이 사용되었다.[27] 비록 중세가 되어서야 야금이 메소아메리카로 퍼지지는 않았지만, 정교한 합금과 금화를 위해 이곳과 안데스 산맥에 고용되었다. 아메리카 원주민들은 세계 초기의 약용 약물과 식용 작물, 많은 중요한 접착제, 페인트, 섬유질, 도광기, 기타 유용한 물건들이 이들 문명의 산물이라는 결과를 가지고 자연 물질의 화학적 특성이나 효용성에 대한 복잡한 이해를 발전시켰다.[citation needed] 아마도 가장 잘 알려진 메소아메리카인의 발명품은 고무줄, 고무 바인딩, 공, 주사기, '레인코트', 부츠, 그리고 용기와 플라스크에 방수 단열재를 만드는데 사용된 고무일 것이다.

헬레니즘 지중해

지중해 역사헬레니즘 시대는 기원전 4세기에 알렉산더의 정복으로 시작되었고, 이로 인해 발칸, 레반트, 이집트지중해 동부 지역에서 그리스와 근동방의 문화가 합성한 헬레니즘 문명이 출현하였다.[28] 프톨레마이오스 이집트를 지식의 중심으로, 그리스어를 언어의 프랑카로 하여 헬레니즘 문명에는 그리스어, 이집트어, 유대어, 페르시아어, 페니키아어 학자와 그리스어로 글을 쓴 기술자들이 포함되었다.[29]

헬레니즘 기술은 기원전 4세기부터 로마 시대까지 계속되어 상당한 발전을 이루었다. 고대 그리스인들에게 인정된 발명품으로는 청동 주조 기술, 물 기관(유체), 비틀림 포위 엔진 등이 있다. 이러한 발명품들 중 많은 것들이 헬레니즘 시대에 늦게 일어났는데, 전쟁에서의 무기와 전술의 개선 필요성에 의해 종종 영감을 받았다.

동부 지중해의 헬레니즘 기술자들은 기존의 기술에 대한 많은 발명품과 개선들을 책임졌다. 아르키메데스는 몇 개의 기계를 발명했다. 헬레니즘 공학자들은 종종 과학 연구와 새로운 기술의 개발을 결합시켰다. 헬레니즘 공학자들이 발명한 기술로는 밸리스테, 피스톤 펌프, 앤티키테라 메커니즘과 같은 원시 아날로그 컴퓨터 등이 있다. 헬레니즘 건축가들은 을 만들었고, 황금 비율과 기하학 및 건축과의 관계를 최초로 탐구했다.

다른 헬레니즘 혁신으로는 토션 포타풀트, 공압 포타풀트, 석궁, 발판, 장기, 키보드 메커니즘, 차동 기어, 샤워기, 건조 부두, 다이빙 벨, 주행 기록계, 아스트롤라베 등이 있다. 건축에서 헬레니즘 기술자들은 파로스족과 같은 기념비적인 등대를 건설하고 중앙 난방 시스템을 고안했다. 유팔리노스의 터널은 양쪽 끝에서 과학적 접근으로 발굴된 최초의 터널이다.

자동문 같은 오토마타나 기타 기발한 장치들은 헬레니즘 기술자들에 의해 비잔티움크테시비우스필로로서 건설되었다. 그리스의 기술 논문들은 후기 비잔틴, 아랍어, 라틴어 학자들에 의해 세심하게 연구되고 진보되었으며, 이들 문명에서 더 이상의 기술 발전을 위한 토대를 일부 제공하였다.

로마 제국

프랑스의 퐁뒤가르드, 로마 수도관
리오 틴토 지뢰의 배수구
히어로의 풍력 기관(재건축)

로마 제국은 기원전 1세기에서 서기 1세기 사이에 지중해 전역으로 이탈리아로부터 확장되었다. 이탈리아 이외의 지역에서 가장 발달하고 경제적으로 생산성이 높은 주는 발칸, 아시아 마이너, 이집트, 레반트 지방의 동로마 지방이었으며, 특히 로마 이집트는 이탈리아 이외의 지역에서 가장 부유한 로마 지방이었다.[30][31]

로마의 기술은 로마 문명을 지원했고 로마 상업과 로마 군대의 확장을 거의 천 년에 걸쳐 가능하게 했다. 로마 제국은 그 시대에 앞선 기술들을 가지고 있었다. 유럽의 로마 기술 중 일부는 후기 고대와 초기의 격동적인 시대 동안에 상실되었을지도 모른다. 토목 공학, 건축 자재, 운송 기술, 그리고 기계 리퍼와 같은 몇몇 발명품들과 같은 많은 다른 분야에서 로마의 기술적 업적은 19세기까지 타의 추종을 불허했다. 로마인들은 집약적이고 정교한 농업을 발전시켰고, 기존의 철공 기술을 기반으로 확장되었으며, 개인 소유를 위한 법률, 첨단 석재 기술, 첨단 도로 건설 (19세기에 한해서만 확장), 군사 공학, 토목 공학, 방적과 직조, 그리고 이와 같은 몇 가지 다른 기계들을 만들었다. 로마 경제의 많은 부문에서 생산성을 높이도록 도왔던 갈릭 리퍼 그들은 또한 식수 공급뿐만 아니라 관개, 제분소, 채굴에도 물을 사용하면서 대규모의 수로 건설을 통해 수력을 발전시켰다. 그들은 깊은 지하 갱도에서 배수 바퀴를 광범위하게 사용했는데, 한 가지 장치는 역추진바퀴가 된다. 그들은 금속 광석을 탐사하기 위해 수압 채굴법을 처음으로 적용했고, 그 광석을 허싱이라고 알려진 방법으로 발견했을 때 땅에서 추출하기 위해 사용했다.

로마의 기술자들은 그들의 제국 전역에 걸쳐 매우 큰 규모로 승리의 아치, 원형경기장, 수로, 공중목욕탕, 진정한 아치교, 항만, , 금고와 돔을 건설했다. 로마의 주목할 만한 발명품으로는 책(코덱스), 유리 불기, 콘크리트 등이 있다. 로마는 화산 반도에 위치해 있었고, 모래에는 적절한 결정성 알갱이가 들어 있었기 때문에, 로마인들이 만든 콘크리트는 특히 내구성이 강했다. 그들의 건물들 중 일부는 현재까지도 2000년 동안 지속되어 왔다. 로마 사회는 또한 그리스에서 온 텀블러와 스프링이 달린 도어락 디자인을 이어받았다. 그리스에서 로마로 이어졌던 많은 혁신과 문화의 다른 측면들과 마찬가지로, 각 측면들이 시간이 지남에 따라 각각 어디에서 유래되었는지의 선들이 왜곡되어 왔다. 이 메커니즘들은 그 시대에 매우 정교하고 복잡했다.[32]

로마 문명은 전근대적인 기준에 의해 고도로 도시화되었다. 로마 제국의 많은 도시에는 10만 명이 넘는 주민이 살고 있었고, 수도 로마는 고대의 가장 큰 대도시가 되었다. 로마 도시생활의 특징은 인슐레, 가로 포장, 공중 수세식 화장실, 유리창, 바닥과 벽난방이라고 불리는 다층식 아파트였다. 로마인들은 수력학을 이해하고 분수대와 수도를 건설했으며, 특히 수로가 그들 문명의 특징이었다. 그들은 프랑스 남부의 바베갈에서 발견되고 로마의 야니쿨룸에서 의심되는 수열과 같은, 때로는 연속적으로 물방앗간을 건설함으로써 수력을 착취했다. 몇몇 로마식 목욕은 오늘날까지 계속되었다. 로마인들은 중세시대에 사라진 것으로 보이는 많은 기술들을 개발했고, 19세기와 20세기에야 완전히 재창조되었다. 그들은 또한 그들의 업적, 특히 장로 플리니와 프론티누스, 비트루비우스 등을 기술한 글들을 남겼다.

로마의 다른 덜 알려진 혁신들로는 시멘트, 보트 밀방앗간, 아치 댐, 조수 제분소 등이 있다.

로마 이집트에서는 알렉산드리아의 헤론이 기본적인 증기 동력 장치인 aeolipile을 발명하여 기계와 공압 시스템에 대한 지식을 증명하였다. 그는 또한 바람으로 움직이는 기계 장치인 풍차를 실험한 최초의 사람이었다. 그는 또한 자동판매기를 묘사했다. 그러나 그의 발명품은 실용적인 기계라기 보다는 주로 장난감이었다.

참고 항목

참조

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추가 읽기

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  • Krebs, R. E. & Krebs, C. A. (2004) 획기적인 과학 실험, 발명, 고대 세계의 발견. 획기적인 과학적 실험, 발명, 그리고 시대를 통한 발견. 웨스트포트, 콘: 그린우드 프레스.
  • 아동학대, D. H. (2000). 신들의 기술: 고대인들의 놀라운 과학. Kempton, Ill: Adventures Unlimited Press.
  • 랜델, J. G. (2000년) 고대 세계의 공학. 버클리: 캘리포니아 대학교 출판부.
  • 제임스, P, & 소프, N. (1995년). 고대의 발명품. 뉴욕: 발렌타인 북스.
  • 호지스, H. (1992) 고대 세계의 기술. 뉴욕: 반스 앤 노블.
  • 내셔널 지오그래픽 소사이어티 (미국). (1986) 고대 세계의 건설자들: 공학의 경이로운 것들. 워싱턴 D.C.: 더 소사이어티.
  • 미국 세라믹 소사이어티, Kingery, W. D. & Lense, E. (1985년) 현대 과학에 대한 고대 기술. 도자기와 문명, 대 1. 오하이오 콜럼버스: 미국 도자기 협회
  • 브라운, M.(1966년). 기술 변화의 이론과 측정에 관하여. 케임브리지: 케임브리지 U.P.
  • 포브스, R. J. (1964) 고대 기술에 관한 연구. 레이든: E.J. 브릴.

외부 링크

  • 위키미디어 커먼스의 고대 기술과 관련된 미디어