1.4 考古中的发光测年

发光性 约会 utilises energy deposited in mineral lattices by naturally occurring ionising radiation to record information encoding chronology, 沉积过程信息, 和陶瓷的热历史记录, 石器, 和沉积物. 精度 约会 因样品而异, 从上下文到上下文, 取决于个别样品的特征矿物学, 发光灵敏度, 辐射环境的稳定性和均匀性, 和初始归零的质量. 经过良好校准的实验室可以在精密秤的低端产生精度. 对于高质量的工作,在开挖时就地记录环境伽马剂量率很重要, 约会实验室参与现场工作最容易实现. 苏格兰考古学中发光测年的关键在于各种测年材料所代表的事件的性质. 在这方面, 并扩大约会材料和问题的范围, 近年来有重大发展, 可以期待更多.

发光约会: 在地球科学和考古学中的应用

This paper aims to provide an overview concerning the optically stimulated luminescence OSL 约会 method and its applications for geomorphological research in France. 发光的一般物理原理概述 约会 给出. A case study of fluvial sands from the lower terrace of the Moselle valley is then presented to describe the range of field and laboratory procedures required for successful luminescence 约会.

本文还回顾了OSL测年在法国地貌研究中的地位,并评估了其在进一步研究中的潜力, 通过关注沉积环境的多样性和可以有效应用的主题. 因此,它突出了该方法对地貌研究的重要性, 特别是通过促进定量地貌学的发展.

: 考古学中的发光约会, 人类学, 与地球考古学: 概述 (施普林格地球系统科学简述).

发光测年法是确定矿物颗粒最后一次暴露于阳光或充分加热下的一组方法. 对于想知道此类事件何时发生的地质学家和考古学家来说非常有用. 它使用各种方法来刺激和测量发光. 所有沉积物和土壤均含有微量的放射性同位素,例如钾 , 铀 , 钍 , 和rub.

这些物质会随着时间的流逝而缓慢衰减,它们产生的电离辐射会被诸如石英和钾长石等沉积物中的矿物颗粒吸收. 辐射导致电荷保留在结构不稳定的“电子陷阱”中的晶粒内. 捕获的电荷随时间累积,其速率取决于样品埋藏位置的背景辐射量.

使用浅蓝色或绿色刺激OSL刺激这些矿物质; 红外线用于IRSL或热量用于TL导致发光信号发射,因为释放了存储的不稳定电子能量, 其强度根据埋葬期间吸收的辐射量和矿物的特定特性而变化. 最发光 约会 方法基于这样的假设,即在事件发生日期时矿物质已被充分“漂白”.

单个Quartz OSL的年龄通常可以确定为 , 年BP, 当使用适当的方法并进行了适当的检查时,它会很可靠. 在多次等分测试中, 同时刺激大量的沙粒,并对得到的发光特征进行平均 [4].

发光测年

考古学最重要的任务也许就是为回收的遗骸提供一个年代顺序. 关于过去文化如何以及为何发生变化的任何陈述均以准确的时间顺序为基础. 考古学家利用多种物理方法确定年龄, 最常见的是放射性碳 约会. 发光测年, 在欧洲被广泛使用, 在美国考古学中使用较少. 詹姆斯·费瑟斯, 在扩展此应用中 约会 美国考古学中的方法.

This research involves addressing some chronological problems that have not been resolved by other 约会 methods but which are particularly suitable for luminescence 约会.

光刺激发光约会技术在殖民时代的首次成功应用 (

The Luminescence 约会 and Dosimetry Laboratory is developing new techniques for application to the 约会 时间范围广泛的地点的人工制品和沉积物的数量, 地理位置和材料类型. 专注于光激发发光OSL技术的最新工作, 特别是测量单颗粒OSL的新颖实验方法.

研究产生, 首次, 位于阿努拉德普勒腹地内的一系列砖佛塔的绝对日期 , 为该地区砖纪念碑年表的进一步发展做出了贡献. 正在进行的工作正在研究各种地点未烧制的粘土砖是否可以准确标明日期. OSL技术正在用于与灌溉系统相关的地层环境中的日期沉积物序列. 在没有适合C的有机样品的情况下 约会, 这些系统到目前为止很难.

正在将新方法应用于西班牙的后罗马灌溉系统的年代测定,以确定何时创建和使用它们.

发光约会

西尔维亚·利昂诺·拉戈里奥(Silvia Leonor Lagorio). 乔治·哥兹. 曼努埃尔·恩里克·帕尔多·埃查特. 艾格尼丝·萨克斯(Agnes Sachse).

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考古遗址通常含有动物或人类的牙齿,或者该遗址包含在带有石英的沉积物中. 当沉积物覆盖考古现场时,它们会暴露在光线下,并且矿物颗粒会被漂白. 此类事件可通过发光方法确定日期,并通过其相关沉积物确定考古遗址的年龄。.

曝光使发光中使用的信号归零 约会. 本网站使用cookie根据我们的隐私政策,我们的网站使用cookie和网络分析工具Google Analytics(分析). 通过继续浏览这些页面, 你同意. 如果您不想从Google Analytics(分析)收集数据, 你可以在这里禁用它. PSLfood根据EN标准检查辐照食品.

考古学中的发光约会, 人类学, 与地球考古学

发光领域 约会 已达到成熟水平. 考古科学各个领域的研究和应用, 从考古资料到人类学和地球考古学, 现在通常使用发光 约会. 光激发发光OSL技术的出现以及探索一系列谷物等分试样的潜力提高了适用性, 发光精度和精度 约会.

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它们还包括有助于古代景观重建的跨学科应用. 转换货币.

杜勒, 盖特 () 发光约会: Guidelines on Using Luminescence 约会 在考古学. 斯温顿: 英国遗产.

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考古学

发光性 约会 including thermoluminescence and optically stimulated luminescence is a type of dating methodology that measures the amount of light emitted from energy stored in certain rock types and derived soils to obtain an absolute date for a specific event that occurred in the past. 该方法是一种直接约会技术 , 意味着所释放的能量是事件被测量的直接结果.

更好的是, 不像放射性碳 约会 , 发光效果 约会 措施随时间增加. 结果是, 方法本身的敏感性没有设置日期上限, 尽管其他因素可能会限制该方法的可行性. 简而言之, 某些矿物石英, 长石, 和方解石 , 以已知的速率存储来自太阳的能量.

这种能量存在于矿物晶体的不完美晶格中.

Flint and heated rocks – Ceramics and pottery – Unheated rock surfaces – Tooth enamel and quartz grains – Sediment dating.

在过去 60 年份, 发光的 约会 已发展成为一款坚固的天文钟,可用于地球科学和考古学. 该技术对于约会年龄从几十岁到大约30岁的材料特别有用。 ,—, 年份. 在这一章当中, 简要介绍约会方法的历史发展, 讨论了该技术背后的基本原理.

接下来是用于确定年龄及其操作的测量设备. 所用矿物的发光特性 约会 然后检查年龄计算中使用的程序. 还回顾了样品收集方法, 以及可以注明日期的材料类型.

Continuing refinements in both methodology and equipment promise to yield luminescence chronologies with improved accuracy and extended 约会 range in the future and these are briefly discussed. 发光–现象及其应用展望. 发光性 约会 refers to age-dating methods that employ the phenomenon of luminescence to determine the amount of time that has elapsed since the occurrence of a given event.

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发光约会领域已经达到成熟水平. 考古科学各个领域的研究和应用, 从考古资料到人类学和地球考古学, 现在通常使用发光 约会. 光激发发光OSL技术的出现以及探索一系列谷物等分试样的潜力提高了适用性, 精度和发光测年精度.

指确定矿物颗粒最后一次暴露于阳光或充分加热下的时间的一组方法. 这对地质学家和.

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