考古学における発光年代測定, 人類学, と地質考古学 : 概要

発光 デート 鉱物粒子が最後に日光または十分な加熱にさらされたのはどのくらい前かを判断する方法のグループを指します. このようなイベントがいつ発生したかを知りたい地質学者や考古学者にとっては便利です. 発光を刺激および測定するためにさまざまな方法を使用します. すべての堆積物と土壌には、カリウムなどの元素の放射性同位元素が微量含まれています , ウラン , トリウム , とルビジウム. これらは時間の経過とともにゆっくりと減衰し、それらが生成する電離放射線は、石英やカリウム長石などの堆積物中の鉱物粒子によって吸収されます。. 放射線により、構造的に不安定な「電子トラップ」内の粒子内に電荷が残ります。.

発光年代測定

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ISBN 13: 9783319001692

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の重要性 デート 年齢制限を設定するための炭酸カルシウムベースの形成は、ウラン系列不平衡法と電子常磁性共鳴EPR技術の両方によって十分に実証されています。. 発光技術に関する限り, ウィントル , 方解石からのTL信号を使用して、地質学的に関連するサンプルを年代測定できるかどうかを評価するための初期作業の一部を実施しました。. 読者は、この関連トピックに関する以前の成果のレビューについて、McDougalを参照することもできます。.

問題のある特性のため, または不足さえ, 光刺激ルミネッセンスOSL信号, 熱ルミネッセンスTLは、 デート これらのフォーメーションのアプリケーション. Despite the numerous reports dealing with the EPR デート applications of calcium carbonates for example Ikeya, およびその中の参照 , 限られた数の論文が、この鉱物の対応する発光アプリケーションを扱っています。 35 デベンハム年, ; デベンハムとエイトケン, ; ダウン他.

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4. 考古学資料の発光年代測定

熱ルミネッセンスは2つの言葉に分けることができます: サーモ , 頭と発光を意味します , 光の放出を意味します. それは本質的に、長期間にわたってエネルギーを蓄積したいくつかの材料が、高熱にさらされたときにいくらかの光を発することを意味します. セラミックは地質学的材料から作られています, 無機材料, 正しい? 彼らはこれらの作品を作るために地面から粘土と砂と他のたくさんのものを使います. そして、これらすべての地質学的なものには放射線が含まれています.

陶器に使われている素材は、顕微鏡で見ると結晶質です。, そして、すべての原子が結合すると、本質的にこの格子パターンまたはネットを形成します.

phologist, または地質考古学者が検討するときに推奨されます- 発光の発光 デート 遺跡の堆積物の. 収集方法が.

熱ルミネッセンスと光刺激ルミネッセンスを含む発光年代測定は、 デート 過去に発生した特定のイベントの絶対日付を取得するために、特定の種類の岩石および派生土壌に蓄積されたエネルギーから放出される光の量を測定する方法論. 方法は直接です デート 技術 , 放出されるエネルギーの量は、測定されているイベントの直接の結果であることを意味します.

さらに良い, 放射性炭素年代測定とは異なり , 発光年代測定の効果は時間とともに増加します. 結果として, メソッド自体の感度によって設定される日付の上限はありません, 他の要因がメソッドの実現可能性を制限する可能性がありますが. 簡単に言えば, 特定のミネラルクォーツ, 長石, と方解石 , 既知の速度で太陽からのエネルギーを貯蔵する. このエネルギーは、鉱物の結晶の不完全な格子に閉じ込められています. 陶器の容器が発射されたときや岩が加熱されたときなどにこれらの結晶を加熱すると、蓄積されたエネルギーが空になります, その後、ミネラルは再びエネルギーを吸収し始めます.

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