Navigation – Plan du site

AccueilNuméros54I. De la matière première à l’obj...Des parures hautes en couleurs ! ...

I. De la matière première à l’objet fini

Des parures hautes en couleurs ! Les disques perforés en roches du site magdalénien de Pincevent (La Grande-Paroisse, France)

Colorful adornments: perforated stone disks from the Magdalenian site of Pincevent (La Grande-Paroisse, France)
Caroline Peschaux, Hélène Salomon, Aurélie Chassin de Kergommeaux, Élisa Caron-Laviolette et Émilie Lesvignes
p. 18-25

Résumés

Le site magdalénien de Pincevent a livré une production de petits disques perforés en roches tendres de couleurs (blanc, jaune et rouge) et de nature variée (craie et roches ferrifères). Des analyses combinant pétrographie et technologie ont permis d’étudier les propriétés des roches utilisées et les chaînes de production et de consommation de ces objets singuliers. Les résultats obtenus révèlent une sélection des matières qui favorise la couleur au détriment des facilités de façonnage, ce qui a nécessité la mise en œuvre de savoir-faire techniques adaptés à ces matières particulières.

Haut de page

Texte intégral

Introduction

  • 1 Barandiaran, 1968 ; Sieveking, 1971 ; Bellier et al., 1991.
  • 2 Sieveking, 1971 ; Conneller, 2011 ; Cook, 2013 ; San Juan Foucher, Vercoutère, 2013.
  • 3 Azéma, Rivère, 2012.
  • 4 Soffer, 2004 ; Stone, 2009.

1Les disques perforés, connus sous le nom de rondelles, sont des objets du Paléolithique supérieur européen. Peu fréquents et principalement associés aux phases moyenne et récente du Magdalénien (14-12 ka BP), ils sont néanmoins découverts dans de nombreux contextes à travers toute l’Europe, du Portugal à la Pologne1. Objets fins, de contour circulaire (20-90 mm de diamètre) à bords lisses ou dentelés, aménagés d’un unique orifice central et parfois gravés de motifs géométriques voire figuratifs, la fonction de ces pièces fait l’objet de plusieurs hypothèses. Celle d’un emploi comme objet de parure ou bouton est actuellement privilégiée2, même si l’emploi comme thaumatrope3 ou outils pour la fabrication de fils, comme des fusaïoles4, est aussi proposé.

  • 5 Bellier et al., 1991.
  • 6 Bosinski, 1977 ; Álvarez Fernández, 2005 ; Schwendler, 2005 ; Braun, 2006 ; Conard, Malina, 2011.

2Les disques sont le plus souvent réalisés à partir de matières dures animales (os, ivoire de mammouth, bois de renne5). Les exemplaires en roches sont rares, de nature diverse (jais, ardoise, grès, roches ferrifères) et encore peu sujets à des investigations6. Or, l’emploi de matières minérales pour ces productions est susceptible d’avoir fait appel à des approches techniques adaptées au travail des roches et répondant certainement aux spécificités esthétiques, voire fonctionnelles, recherchées à travers l’emploi de ces matières particulières.

  • 7 Salomon et al., 2021.
  • 8 Peschaux, 2017.

3Le site de Pincevent a livré une collection exceptionnellement riche de disques et de déchets associés en roches, de couleurs et de nature variée, dont l’étude, via une approche croisée combinant pétrographie (structure et composition des roches7) et technologie (traces de fabrication et d’utilisation8), a permis de mettre en évidence les critères de sélection des matières, vraisemblablement orientés vers la couleur, et les chaînes opératoires de production et de consommation des disques.

Les disques de Pincevent : composition, état de conservation, morphométrie

  • 9 Leroi-Gourhan, Brézillon, 1966 et 1972 ; Valladas, 1994 ; Debout et al., 2012 ; Julien, Karlin (dir (...)
  • 10 Bodu et al., 2006.
  • 11 Bignon-Lau, 2021.
  • 12 Vanhaeren, 2006 ; Peschaux et al., 2017.

4Le site de plein-air de Pincevent (La Grande-Paroisse, Seine-et-Marne, France) est localisé à 70 km au sud-est de Paris, à proximité de la confluence entre la Seine et l’Yonne. L’ensemble des occupations paléolithiques du site est attribué à une phase récente du Magdalénien9. Le niveau IV0 (fouillé de 1985 à 2016) correspond à la plus récente occupation magdalénienne conservée10. Elle se compose de trois unités d’habitation (43-T125, 35-D110 et 25-V97, et une unité annexe 35-M103), correspondant chacune à un foyer principal autour duquel se développent des postes de travail et des aires de rejet. Par rapport aux autres occupations de Pincevent, le niveau IV0 se singularise par une forte densité de vestiges (pierres de foyer, silex taillés, restes de boucherie, industrie osseuse) qui traduit une longue durée d’occupation (couvrant une année complète) et une large diversité d’activités cynégétiques et domestiques11. Les activités liées à la production de parures y sont particulièrement bien représentées12. En plus d’objets de parure sur coquilles de mollusques et dents de requin fossiles, le niveau a livré une production de disques perforés en roches abandonnés à différentes étapes de façonnage.

  • 13 Beyries, Pradeau, 2014, et observation des autrices.

5Après avoir trié l’ensemble des refus de tamis et des lots d’esquilles, cinq disques aboutis (fig. 1 c, d, e) et 23 ébauches et déchets de fabrication à différents stades d’avancement ont été découverts (fig. 1 a-f, g-j). Une partie des près de 400 blocs et fragments de roches ferrifères bruts ou travaillés est liée à cette production (tableau 1). Ce travail de tri n’a pas été engagé pour les autres niveaux, même si de petites collections de matières ferrifères ont été enregistrées sans déchets remarquables évoquant la production de disques13. En l’état, les vestiges associés à la production de disques perforés sont donc uniquement reliés au niveau IV0. Ils sont présents dans les trois unités d’habitation de l’occupation (fig. 2).

Fig. 1 a-j. Disques perforés découverts sur le niveau IV0 de Pincevent, en grès ferrugineux jaune (a, e), en hématite oolithique (b, d), en grès ferrugineux rouge (c), en craie (f-i) et en hématite fine (j)

Fig. 1 a-j. Disques perforés découverts sur le niveau IV0 de Pincevent, en grès ferrugineux jaune (a, e), en hématite oolithique (b, d), en grès ferrugineux rouge (c), en craie (f-i) et en hématite fine (j)

Éléments techniques : boîtier Nikon D800 ; optique Nikon Micro Nikkor 105 mm 1 :2.8 G ED ; éclairage LED 5500K, avec contrôle de la balance des blancs.

© E. Lesvignes (photographies et DAO).

Tableau 1. Décompte par matière des vestiges liés à la production des disques perforés sur le niveau IV0 de Pincevent

Matière

Disque et ébauche

Autres traces techniques

Sans traces techniques

Total

Hématite oolithique

12

96

237

345

Grès ferrugineux

8

1

16

25

Craie

7

2

na

9

Hématite fine

1

18

27

46

Total

28

117

280

425

(na) : non applicable, les fragments de craie non travaillés n’ont pas été comptabilisés car cette matière a également été utilisée pour les pierres de foyer.

Fig. 2. Répartition spatiale des disques perforés et des roches ferrifères sur le niveau IV0 de Pincevent

Fig. 2. Répartition spatiale des disques perforés et des roches ferrifères sur le niveau IV0 de Pincevent

© E. Caron-Laviolette (SIG et DAO).

  • 14 Verges et al., 1982.

6Les surfaces des disques et fragments de disques sont partiellement couvertes d’encroûtements de cristaux micrométriques de calcite aciculaire14 piégeant des particules du sédiment qui scelle l’occupation. Ces précipitations post-dépositionnelles affectent les surfaces travaillées comme les pans de fracture des pièces brisées, témoignant ainsi de la fragmentation ancienne de ces objets. De nombreuses traces discrètes de manipulation depuis la fouille ont été remarquées : incisions dues au contact avec un outil métallique, traces de pinceaux et de brosses (fouille, tamisage et lavage pour de rares pièces). Les données morphométriques indiquent que les objets recherchés sont des disques de contour circulaire à subcirculaire, à bord lisse et sans décor. Deux groupes de taille sont présents : des « grands » disques au diamètre avoisinant 30 mm et des plus « petits » d’environ 15 mm de diamètre. L’épaisseur des pièces, comprise entre 5 et 15 mm (5 à 7 mm pour les objets finis), est variable car conditionnée par le stade d’avancement du façonnage.

Roches utilisées : description, propriétés, provenances

7La détermination des roches s’est fondée sur l’observation macro- à mésoscopique avec une loupe binoculaire LEICA S9i équipée d’une caméra intégrée (grossissement jusqu’à x100), couplée à des observations et des analyses élémentaires réalisées à plus fort grossissement avec un microscope électronique à balayage (MEB) TESCAN Vega 3 équipé d’une sonde EDX SDD Rayspec. Cette approche permet de décrire les roches par leurs caractéristiques pétrophysiques : structure, grains, phases liantes, couleur, pouvoir colorant, résistance, dureté, régularité. Ces propriétés conditionnent les possibilités d’exploitation des matières voire les techniques à mettre en œuvre selon les objectifs recherchés.

8Quatre catégories de matières premières minérales ont été sélectionnées pour la réalisation des disques perforés :

    • 15 Billard et al., 2016.

    L’hématite oolithique, rouge, est de loin la mieux représentée (tableau 1). Il s’agit d’une roche sédimentaire constituée d’oolithes : c’est-à-dire de structures concentriques faites de lamines d’hématite entourant un noyau (grain de quartz ou autres minéraux). Elles sont assemblées dans un liant ferrugineux microporeux (fig. 3 a-d). Plusieurs faciès se distinguent au sein du corpus par la taille, la morphologie et l’abondance des oolithes, leur nucléus, la constitution du ciment et les structures sédimentaires. Il s’agit de matières à la cohésion irrégulière du fait de la répartition et de la composition hétérogène du ciment, de la porosité intergranulaire et de fractures et plans de stratification. De telles roches, plus ou moins fragiles et peu résistantes au transport alluvial, sont connues dans des formations d’âge phanérozoïque (Ordovicien, Dévonien, Jurassique, Néocomien) qui se situent sur les marges du Bassin parisien. Toutefois, les caractéristiques pétrographiques des ressources d’âges dévonien, jurassique et néocomien peuvent d’ores et déjà être exclues car elles ne sont pas compatibles15 avec celles des objets : une origine allochtone de cette matière, située aux marges ou au-delà du Bassin parisien, est l’hypothèse privilégiée.

    • 16 Thiry et al., 1977.

    Les grès ferrugineux, jaunes ou rouges, sont des roches terrigènes contenant environ 40 % de grains de quartz avec des minéraux accessoires (zircon et oxydes de titane) assemblés par un ciment méso- à microporeux contenant des minéraux argileux noyés dans de la goethite et de l’hématite (respectivement jaune et rouge, fig. 3 e-h). La porosité du ciment mal cristallisé rend cette roche peu résistante aux actions mécaniques. Les grès sont omniprésents et ubiquistes dans le secteur de Pincevent, en particulier dans les terrains du Paléogène (Yprésien, Rupélien) et du Néogène16. Ils sont présents dans les alluvions de la Seine et ont donc pu être immédiatement disponibles à proximité du site.

    • 17 Turland, Vincent, 1973.

    La craie, blanche, tendre et cassante, est principalement constituée de coccolithes (fig. 3 i-j). En plus des concrétions post-dépositionnelles qui couvrent irrégulièrement les pièces, les surfaces sont affectées par une dissolution partielle faisant apparaître des pores et des cristaux de calcite. Les craies blanches du Campanien affleurent à quelques centaines de mètres de Pincevent17. Elles sont donc susceptibles d’avoir été collectées dans les terrains crayeux avoisinant le site.

  • Enfin, une matière très fine et tendre est principalement constituée d’hématite rouge finement stratifiée dont la provenance est actuellement inconnue (fig. 3 k-l).

Fig. 3 a-l. Vues en microscopie optique (a, c, e, g, i, k) et en microscopie électronique à balayage en contraste de composition (b, d, f, h, j) et en topographique (l) des roches utilisées pour la production des disques perforés

Fig. 3 a-l. Vues en microscopie optique (a, c, e, g, i, k) et en microscopie électronique à balayage en contraste de composition (b, d, f, h, j) et en topographique (l) des roches utilisées pour la production des disques perforés

a-b. Hématite oolithique à oolithes légèrement aplaties à fortement déformées (Oo) ; c-d. Hématite oolithique, à oolithes arrondies à aplaties (Oo), avec un cortex riche en hématite autour d’un grain de quartz comme nucléus (Qz), présence de veines de phosphate d’yttrium (Y) ; e-h. Grès ferrugineux, grains de quartz (Qz) au sein d’un ciment riche en fer et minéraux argileux (Fe cim) ; e-f. Grès ferrugineux jaune ; g-h. Grès ferrugineux rouge ; i-j. Craie à coccolithes, indiquées par des flèches ; k-l. Hématite pure constituée de plaquettes bien cristallisées.
Sed : concrétions calcitiques mêlées de grains de sédiments.

© H. Salomon (photographies et DAO).

9Ces roches sont visiblement colorées (blanches, jaunes, rouges) et pour la plupart colorantes (à l’exception des grès jaunes, faiblement colorants), dans la mesure où elles ont la capacité de communiquer leur couleur (au sédiment qui les environnait et a fortiori aux outils utilisés lors de leur mise en forme). Il s’agit de roches tendres, peu cohésives et fortement susceptibles de se fracturer durant les différentes étapes de façonnage. Malgré ces contraintes pétrophysiques, ces matières ont été sélectionnées tant dans l’environnement immédiat du site que dans un espace géographique beaucoup plus large, atteignant au moins les marges du Bassin parisien.

Modalités de fabrication et réutilisations multiples

10La conservation des traces de fabrication est variable d’une pièce à l’autre, notamment en raison des capacités inégales des différents matériaux à enregistrer les stigmates (par exemple, les traces sont très marquées sur les craies et moins sur les grès ferrugineux). Les traces de fabrication se sont révélées nombreuses et diversifiées, se répétant sur les différents disques et les différentes matières, ce qui inscrit la production dans un schéma de fabrication normé (fig. 4 a-l et fig. 5).

Fig. 4 a-l. Traces de façonnage et autres modifications anthropiques présentes sur les disques perforés de Pincevent

Fig. 4 a-l. Traces de façonnage et autres modifications anthropiques présentes sur les disques perforés de Pincevent

a-b. Négatifs d’enlèvement ; c-d. Plages de stries de raclage et abrasion ; e. Incisions et évidement sur une ébauche ; f-g. Sections biconiques des orifices centraux ; h. Vestige d’un ancien orifice sur le bord d’un disque ; i. Pan de rainurage ; j. Traces d’entaillage ; k-l. Ultimes raclages profonds pour la production de poudre colorante.

© E.Lesvignes (photographies et DAO).

Fig. 5. Schéma opératoire de fabrication des disques perforés de Pincevent

Fig. 5. Schéma opératoire de fabrication des disques perforés de Pincevent

© C. Peschaux (DAO).

11L’identification de négatifs d’enlèvement, qui se positionnent sur le pourtour des pièces et s’organisent en séries de traces contiguës, a mis en évidence que la mise en forme discoïdale des objets a été réalisée par percussion lancée bifaciale, avec des retouches de plus en plus fines des bords pour obtenir le contour circulaire recherché (fig. 4 a-b).

12L’aplanissement des faces a, quant à lui, été obtenu par un raclage à plat réalisé avec un tranchant lithique (reconnaissable par des plages de stries parallèles et profondes ; fig. 4 c-d), suivi d’une régularisation par abrasion appuyée du pourtour et des faces contre une pierre abrasive (reconnaissable par des plages nivelées marquées de fines stries parallèles ; fig. 4 d).

13L’étape de perforation des disques a été très soignée en faisant appel à plusieurs techniques successivement mises en œuvre pour limiter le risque de bris du disque. Des incisions profondes (i.e. sillons correspondant à un seul passage appuyé de l’outil), qui se croisent et qui ont été réalisées à l’aide d’une pointe lithique, ont probablement servi à marquer l’emplacement du futur orifice. Ces incisions sont souvent résiduelles, sauf sur un disque en grès ferrugineux jaune abandonné à ce stade de fabrication (fig. 4 e). Puis le creusement de l’orifice a été amorcé par un évidement minutieux en retirant de façon localisée des copeaux de matière, probablement à l’aide d’une pointe lithique robuste à tranchant court. Le percement du disque et la régularisation de l’orifice sont finalement obtenus par raclage rotatif, lequel est réalisé avec une pointe lithique depuis les deux faces du disque, qui forme un orifice à section biconique (fig. 4 f-g).

14On notera l’absence de traces d’utilisation dans les perforations et même sur les surfaces. Aucun émoussé, lustre, gouttière ou évasement asymétrique n’est observé, malgré la capacité des matières utilisées, tendres voire très tendres, à enregistrer les modifications mécaniques (à l’image des traces de fabrication et de manipulation lors de leur découverte). Ce constat est visiblement dû au fait que l’assemblage étudié correspond exclusivement à des ébauches et déchets de fabrication.

15Outre les stigmates liés à leur production, les disques présentent plusieurs traces qui témoignent de leur réemploi et recyclage suite à l’échec d’une première tentative de transformation. D’une part, le vestige d’un orifice identifié sur le bord d’un petit disque (fig. 4 h) indique qu’il est issu du réemploi d’un premier disque perforé, plus grand, qui aurait probablement cassé à la fabrication. Cet exemple peut expliquer la présence sur le site de deux gammes de taille de disques : les plus grands étant vraisemblablement issus de productions primaires alors que les plus petits seraient façonnés à partir de pièces brisées. D’autres réemplois sont mis en évidence par la présence de pans de fracture, pans de rainurage et traces d’entaillage qui traduisent la récupération de volumes de matières sur des disques non aboutis (fig. 4 i-j). D’autre part, quatre pièces présentent des traces profondes de raclage ou de concassage qui correspondent aux dernières actions appliquées recouvrant toutes les autres traces (fig. 4 k-l). Ces ultimes actions ne concernent que les hématites rouges et la craie blanche, au fort potentiel colorant. Elles interviennent sur des volumes surexploités sur lesquels il n’est plus possible de façonner de disque. Elles renseignent un recyclage des déchets de fabrication de disques pour en extraire de la poudre colorante. En revanche, les grès ferrugineux jaunes, faiblement colorants, ne montrent aucun indice d’une telle récupération de matière.

La couleur, principale propriété recherchée

16Les disques perforés de Pincevent ont été produits à partir d’une gamme diversifiée de roches qui ont en commun d’être franchement colorées : blanches, jaunes et différentes nuances de rouge. L’autre particularité de ces roches est d’offrir des matières tendres et façonnables, qui présentent l’inconvénient d’être très fragiles avec une forte probabilité de fracturation lors de la fabrication. Cette caractéristique mécanique explique certainement le nombre élevé de pièces ratées retrouvées. Elle explique aussi le schéma de fabrication utilisé, très méticuleux et qui fait appel à une gamme élargie de techniques. La mise en forme du disque implique temps et technicité, avec une importante étape de régularisation des surfaces par raclage et abrasion fine qui intervient avant l’étape cruciale de perforation. Si le fait de régulariser l’objet avant de le percer paraît contre-intuitif, ce procédé s’est probablement révélé indispensable pour consolider les surfaces (en réduisant les porosités) et favoriser ainsi le maintien de la pièce lors de la perforation. De même, cette dernière consiste en une succession d’opérations de préparation (incisions et évidement) qui permettent d’amorcer progressivement les cônes de l’orifice avant l’application du raclage rotatif final qui conclut le percement du disque. L’effort mobilisé lors de la fabrication suppose une pleine conscience de la part des artisans magdaléniens du caractère fragile de la matière travaillée et du fort risque de cassure, en particulier au moment de la perforation des disques.

17La fabrication des disques perforés semble dès lors avoir nécessité une sélection exigeante des matières premières et des volumes à travailler associée à un savoir-faire technique adapté. Malgré ces difficultés, on constate l’acharnement des artisans magdaléniens à exploiter ces matières, jusqu’à épuisement des possibilités et impliquant le recyclage des débris en poudre colorante. Cette surexploitation, inscrite au sein d’un continuum d’activités, indique un fort souci d’économie lié à ces matières vraisemblablement recherchées. En effet, l’origine allochtone supposée d’au moins une partie des roches rouges leur confère un caractère socio-économique particulier, impliquant potentiellement des réseaux d’échanges.

  • 18 Tymula, 2002.
  • 19 Velliky et al., 2021.
  • 20 Kandel, Conard, 2005 ; d’Errico et al., 2009 ; Perlès, Vanhaeren, 2010.

18Identifiés à leur découverte comme des éléments de parure, notamment en raison de la présence de perforations et de la comparaison spontanée de ces objets avec les rondelles en os et autres roches du Magdalénien, les disques de Pincevent ont une fonction qui reste néanmoins difficile à cerner. En effet, la forme singulière de ces objets et l’emploi de matières particulières peut suggérer des utilisations originales comme bouton, fusaïole ou bien en tant que matière-outil ou réserve de matière suspendue, comme cela a déjà été proposé pour des pendeloques riches en oxydes de fer ou de manganèse découvertes dans plusieurs contextes du Paléolithique supérieur18. Or, si l’absence de traces d’utilisation ne nous permet pas d’analyser le fonctionnement précis des disques de Pincevent, on relèvera néanmoins que les matières employées, peu résistantes car peu cohésives, se prêteraient mal à l’application de forces mécaniques (comme des tensions contraires par exemple), mais étaient davantage susceptibles de supporter un fonctionnement passif. Le choix de matières colorées, plus ou moins colorantes, suggère que la capacité de la roche à transmettre sa couleur n’est pas le seul facteur explicatif. Par ailleurs, l’effort investi dans la fabrication de l’orifice central indique que cet aménagement a constitué un attribut fonctionnel essentiel. Si la perforation ne fait pas la parure, une recherche d’ornements colorés reste néanmoins une hypothèse crédible, cette pratique ayant déjà été constatée pour le Paléolithique supérieur, que ce soit par l’ajout de matières colorantes sur des objets19 ou par modifications physiques intentionnelles de la couleur via un traitement thermique20.

  • 21 Conard, Malina, 2011 ; Wolf et al., 2018.
  • 22 Höck, 2000 ; Braun, 2018.

19En dehors de Pincevent, les exemples de façonnage de roches dites colorantes sont très rares en contexte magdalénien. Aujourd’hui, on ne connaît qu’un seul autre fragment de disque perforé, aménagé dans une roche riche en hématite, à Hohle Fels21. On peut également mentionner l’existence d’une pièce allongée en hématite, entièrement façonnée et décorée à Kniegrotte22. Si le faible nombre de pièces connues par ailleurs et le manque de données fonctionnelles (comme des traces d’usure) limitent encore nos capacités d’interprétation, les découvertes réalisées à Pincevent apportent une première démonstration concernant l’utilisation de ce type de roches comme matières à façonner, vraisemblablement sélectionnées pour leur couleur et non plus seulement pour leur pouvoir colorant.

Nous remercions le Centre archéologique de Pincevent et les membres de l’équipe de recherche – O. Bignon-Lau, P. Bodu, G. Dumarçay et M. Baillet – pour les discussions autour des disques perforés. Merci également aux deux rapporteurs de l’article pour leurs commentaires qui ont permis de l’améliorer.

Haut de page

Bibliographie

Álvarez Fernández E., 2005, « Éloignés mais pas isolés : la parure hors de la frontière française pendant le Magdalénien », dans Dujardin V. (dir.), Industries osseuses et parures du Solutréen au Magdalénien en Europe. Actes de la table ronde sur le Paléolithique supérieur récent (Angoulême, 28-30 mars 2003), Mémoire 39, Société Préhistorique Française, Paris, p. 25-38.

Azéma M., Rivère F., 2012, “Animation in Palaeolithic art: a pre-echo of cinema”, Antiquity, 86, 332, p. 316-324.

Barandiaran I., 1968, « Rodetes paleolithicos en hueso », Ampurias, 30, p. 1-30.

Bellier C., Bott S., Cattelain P., 1991, « 5.1. Fiche Rondelles », dans Camps-Fabrer H. (dir.), Fiches typologiques de l’industrie osseuse préhistorique, Cahier IV : Objets de parure, université de Provence, Aix-en-Provence.

Beyries S., Pradeau J. V., 2014, « Les matières colorantes », dans Julien M., Karlin C. (dir.), Un automne à Pincevent. Le campement magdalénien du niveau IV20, Mémoire 57, Société Préhistorique Française, Paris, p. 197-200.

Bignon-Lau O., 2021, « La Grande-Paroisse – Pincevent » [notice archéologique], AdlFI, Archéologie de la France – Informations, DRAC Île-de-France [http://journals.openedition.org/adlfi/111452]

Billard C., Bosquet D., Dreesen R., Goemaere É., Hamon C., Jadin I., Salomon H., Savary X. (dir.), 2016, “About haematite. Procurement and transformation during Recent Prehistory”, Proceedings of the international Round Table (Jambes, Namur, 7-8 fév. 2013), Anthropologica et Praehistorica, 125-126, Société Royale Belge d’Anthropologie et de Préhistoire, Bruxelles.

Bodu P., Julien M., Valentin B., Debout G., 2006, Un dernier hiver à Pincevent : les Magdaléniens du niveau IV0 (Pincevent, La Grande-Paroisse, Seine-et-Marne), Gallia Préhistoire, suppl. 48, CNRS Éditions, Paris.

Bosinski H., 1977, « Die Rondelle des Magdalénien-Fundplatzes Gönnersdorf. Ein Arbeitsbericht », Quartär, 27-28, p. 153-160.

Braun I. M., 2006, « Art mobilier magdalénien en Suisse », Préhistoire, Art et Sociétés, 60, p. 25-44.

Braun I. M., 2018, “Upper Palaeolithic portable art objects in Central Germany and supra-regional parallels”, Paléo, 29, p. 55-74.

Conard N. J., Malina M., 2011, « Neue Eiszeitkunst und weitere Erkenntnisse über das Magdalénien vom Hohle Fels bei Schelklingen », Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg, p. 56-60.

Conneller C., 2011, An Archaeology of Materials: Substantial Transformations in Early Prehistoric Europe, Routledge, Londres.

Cook J., 2013, Ice Age Art: Arrival of the Modern Mind, British Museum Press, Londres.

d’Errico F., Vanhaeren M., Barton N., Bouzouggar A., Mienis H., Richter D., Hublin J.-J., McPherron S. P., Lozouet P., 2009, “Additional Evidence on the use of personal ornaments in the Middle Paleolithic of North Africa”, Proceedings of the National Academy of Science U.S.A, 106, p. 16051-16056.

Debout G., Olive M., Bignon O., Bodu P., Chehmana L., Valentin B., 2012, “The Magdalenian in the Paris Basin: New Results”, Quaternary International, 272-273, p. 176-190.

Höck C., 2000, Das Magdalénien der Kniegrotte – Ein Höhlenfundplatz bei Döbritz, Saale-Orla-Kreis, Konrad Theiss (Weimarer Monographien zur Ur- und Frühgeschichte, Band 35), Stuttgart.

Julien M., Karlin C. (dir.), 2014, Un automne à Pincevent : le campement magdalénien du niveau IV20, Mémoire 57, Société Préhistorique Française, Paris.

Kandel A. W., Conard N. J., 2005, “Production Sequences of Ostrich Eggshell Beads and Settlement Dynamics in the Geelbek Dunes of the Western Cape, South Africa”, Journal of Archaeological Science, 32, p. 1711-1721.

Leroi-Gourhan A., Brézillon M., 1966, « L’habitation magdalénienne n° 1 de Pincevent près Montereau (Seine-et-Marne) », Gallia Préhistoire, 9, 2, p. 263-385.

Leroi-Gourhan A., Brézillon M., 1972, Fouilles de Pincevent. Essai d’analyse ethnographique d’un habitat magdalénien, Gallia Préhistoire, suppl. 7, CNRS Éditions, Paris.

Perlès C., Vanhaeren M., 2010, “Black Cyclope neritea marine shell ornaments in the Upper Palaeolithic and Mesolithic of Franchthi Cave, Greece: Arguments for intentional heat treatment”, Journal of Field Archeology, 35, 3, p. 298-309.

Peschaux C., Debout G., Bignon-Lau O., Bodu P., 2017, “Magdalenian beadwork time in the Paris basin (France): correlation between personal ornaments and the function of archaeological sites”, dans Bar Yosef D., Bonsall C., Choyke A. (dir.), Not just for show. The Archaeology of Beads, Beadwork and Personal Ornaments, Oxbow Books, Oxford, p. 19-38.

Salomon H., Chanteraud C., Chassin de Kergommeaux A., Monney J., Pradeau J. V., Goemaere É., Coquinot Y., Chalmin E., 2021, “A geological collection and methodology for tracing the provenance of Palaeolithic colouring materials”, Journal of Lithic studies, 8, 1, p. 38.

San Juan Foucher C., Vercoutère C., 2013, « Côtes », dans Mons L., Péan S., Pigeaud R. (dir.), Matières d’art : représentations préhistoriques et supports osseux, relations et contraintes, Éditions Errance, Arles, p. 107-142.

Sieveking A., 1971, “Palaeolithic decorated bone discs”, Prehistoric and Roman Studies. Reprinted from British Museum Quarterly, 35, p. 206-229.

Soffer O., 2004, “Recovering perishable technologies through use-wear on tools: preliminary evidence for Upper Palaeolithic weaving and net-making”, Current Anthropology, 45, 3, p. 407-413.

Stone E. A., 2009, “Wear on Magdalenian bone tools: A new methodology for studying evidence of fiber industries”, dans Andersson Strand E. B., Gleba M., Mannering U., Munkholt C., Ringgard M. (dir.), North European Symposium for Archaeological Textiles X, Oxbow Books, Oxford, p. 225-232.

Schwendler R. H., 2005, “Magdalenian perforated bone disks in geographic and social contexts”, dans Dujardin V. (dir.), Industries osseuses et parures du Solutréen au Magdalénien en Europe. Actes de la table ronde sur le Paléolithique supérieur récent (Angoulême, 28-30 mars 2003), Mémoire 39, Société Préhistorique Française, Paris, p. 72-84.

Thiry M., Cavelier C., Trauth N., 1977, « Les sédiments de l’Eocène inférieur du Bassin de Paris et leurs relations avec la paléoaltération de la craie », Sciences Géologiques, Bulletin, 30, 3, p. 113-128.

Turland M., Vincent P. L., 1973, Carte géologique de la France à 1/50 000 : Feuille de Montereau-Fault-Yonne, BRGM, Orléans.

Tymula S., 2002, L’art solutréen du Roc de Sers (Charente), Documents d’Archéologie française, 91, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris.

Valladas H., 1994, « Chronologie des sites du Magdalénien final », dans Taborin Y. (dir.), Environnements et habitats magdaléniens dans le centre du Bassin parisien, Documents d’Archéologie française, 43, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, p. 65-68.

Vanhaeren M., 2006, « La parure : du lieu de production au lieu d’abandon », dans Bodu P. , Julien M., Valentin B., Debout G. (dir.), Un dernier hiver à Pincevent : les Magdaléniens du niveau IV0 (Pincevent, La Grande-Paroisse, Seine-et-Marne), Gallia Préhistoire, suppl. 48, CNRS Éditions, Paris, p. 133-134.

Velliky E. C., Schmidt P., Bellot-Gurlet L., Wolf S., Conard N. J., 2021, “Early anthropogenic use of hematite on Aurignacian ivory personal ornaments from Hohle Fels and Vogelherd caves, Germany”, Journal of Human Evolution, 150, 102900.

Verges V., Madon M., Bruand A., Bocquier G., 1982, « Morphologie et cristallogenèse de microcristaux supergènes de calcite en aiguilles », Bulletin de Minéralogie, 105, p. 351-356.

Wolf S., Dapschauskas R., Velliky E., Floss H., Kandel A. W., Nicholas J., Conard N. J., 2018, “The use of ochre and painting during the Upper Paleolithic of the Swabian Jura in the context of the development of ochre use in Africa and Europe”, Open Archaeology, 4, p. 185-205.

Document inédit

Peschaux C., 2017, La parure des sociétés du Dernier Maximum Glaciaire. Évolution des pratiques et traditions ornementales entre la fin du Solutréen, le Badegoulien et le début du Magdalénien dans les Bassins parisien, ligérien et aquitain. Thèse de Doctorat, université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris.

Haut de page

Notes

1 Barandiaran, 1968 ; Sieveking, 1971 ; Bellier et al., 1991.

2 Sieveking, 1971 ; Conneller, 2011 ; Cook, 2013 ; San Juan Foucher, Vercoutère, 2013.

3 Azéma, Rivère, 2012.

4 Soffer, 2004 ; Stone, 2009.

5 Bellier et al., 1991.

6 Bosinski, 1977 ; Álvarez Fernández, 2005 ; Schwendler, 2005 ; Braun, 2006 ; Conard, Malina, 2011.

7 Salomon et al., 2021.

8 Peschaux, 2017.

9 Leroi-Gourhan, Brézillon, 1966 et 1972 ; Valladas, 1994 ; Debout et al., 2012 ; Julien, Karlin (dir.), 2014.

10 Bodu et al., 2006.

11 Bignon-Lau, 2021.

12 Vanhaeren, 2006 ; Peschaux et al., 2017.

13 Beyries, Pradeau, 2014, et observation des autrices.

14 Verges et al., 1982.

15 Billard et al., 2016.

16 Thiry et al., 1977.

17 Turland, Vincent, 1973.

18 Tymula, 2002.

19 Velliky et al., 2021.

20 Kandel, Conard, 2005 ; d’Errico et al., 2009 ; Perlès, Vanhaeren, 2010.

21 Conard, Malina, 2011 ; Wolf et al., 2018.

22 Höck, 2000 ; Braun, 2018.

Haut de page

Table des illustrations

Titre Fig. 1 a-j. Disques perforés découverts sur le niveau IV0 de Pincevent, en grès ferrugineux jaune (a, e), en hématite oolithique (b, d), en grès ferrugineux rouge (c), en craie (f-i) et en hématite fine (j)
Légende Éléments techniques : boîtier Nikon D800 ; optique Nikon Micro Nikkor 105 mm 1 :2.8 G ED ; éclairage LED 5500K, avec contrôle de la balance des blancs.
Crédits © E. Lesvignes (photographies et DAO).
URL http://journals.openedition.org/techne/docannexe/image/12710/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 1,3M
Titre Fig. 2. Répartition spatiale des disques perforés et des roches ferrifères sur le niveau IV0 de Pincevent
Crédits © E. Caron-Laviolette (SIG et DAO).
URL http://journals.openedition.org/techne/docannexe/image/12710/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 468k
Titre Fig. 3 a-l. Vues en microscopie optique (a, c, e, g, i, k) et en microscopie électronique à balayage en contraste de composition (b, d, f, h, j) et en topographique (l) des roches utilisées pour la production des disques perforés
Légende a-b. Hématite oolithique à oolithes légèrement aplaties à fortement déformées (Oo) ; c-d. Hématite oolithique, à oolithes arrondies à aplaties (Oo), avec un cortex riche en hématite autour d’un grain de quartz comme nucléus (Qz), présence de veines de phosphate d’yttrium (Y) ; e-h. Grès ferrugineux, grains de quartz (Qz) au sein d’un ciment riche en fer et minéraux argileux (Fe cim) ; e-f. Grès ferrugineux jaune ; g-h. Grès ferrugineux rouge ; i-j. Craie à coccolithes, indiquées par des flèches ; k-l. Hématite pure constituée de plaquettes bien cristallisées. Sed : concrétions calcitiques mêlées de grains de sédiments.
Crédits © H. Salomon (photographies et DAO).
URL http://journals.openedition.org/techne/docannexe/image/12710/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 1,3M
Titre Fig. 4 a-l. Traces de façonnage et autres modifications anthropiques présentes sur les disques perforés de Pincevent
Légende a-b. Négatifs d’enlèvement ; c-d. Plages de stries de raclage et abrasion ; e. Incisions et évidement sur une ébauche ; f-g. Sections biconiques des orifices centraux ; h. Vestige d’un ancien orifice sur le bord d’un disque ; i. Pan de rainurage ; j. Traces d’entaillage ; k-l. Ultimes raclages profonds pour la production de poudre colorante.
Crédits © E.Lesvignes (photographies et DAO).
URL http://journals.openedition.org/techne/docannexe/image/12710/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 1,5M
Titre Fig. 5. Schéma opératoire de fabrication des disques perforés de Pincevent
Crédits © C. Peschaux (DAO).
URL http://journals.openedition.org/techne/docannexe/image/12710/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 265k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Caroline Peschaux, Hélène Salomon, Aurélie Chassin de Kergommeaux, Élisa Caron-Laviolette et Émilie Lesvignes, « Des parures hautes en couleurs ! Les disques perforés en roches du site magdalénien de Pincevent (La Grande-Paroisse, France) »Technè, 54 | 2022, 18-25.

Référence électronique

Caroline Peschaux, Hélène Salomon, Aurélie Chassin de Kergommeaux, Élisa Caron-Laviolette et Émilie Lesvignes, « Des parures hautes en couleurs ! Les disques perforés en roches du site magdalénien de Pincevent (La Grande-Paroisse, France) »Technè [En ligne], 54 | 2022, mis en ligne le 15 décembre 2023, consulté le 15 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/techne/12710 ; DOI : https://doi.org/10.4000/techne.12710

Haut de page

Auteurs

Caroline Peschaux

Post-doctorante CNRS, UMR 8068 TEMPS, Maison des Sciences de l’Homme Mondes, Nanterre (caroline.peschaux[at]gmail.com).

Hélène Salomon

Chargée de recherche CNRS, UMR 5204 EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc, Le Bourget du Lac (helene.salomon[at]univ-smb.fr).

Aurélie Chassin de Kergommeaux

Doctorante, UMR 5204 EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc, Le Bourget du Lac (aurelie.chassin-de-kergommeaux[at]univ-smb.fr).

Élisa Caron-Laviolette

Post-doctorante, UMR 8068 TEMPS, Maison des Sciences de l’Homme Mondes, Nanterre (elisa.laviolette[at]gmail.com).

Émilie Lesvignes

Archéophotographe, UMR 8068 TEMPS, Maison des Sciences de l’Homme Mondes, Nanterre (emilie.lesvignes[at]protonmail.com).

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search