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光ルミネッセンス(OSL)年代測定法の最近の発展と日本の堆積物への更なる応用の可能性

机译:光致发光(OSL)测年法的最新进展及其在日本沉积物中的潜在应用

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摘要

The developments in luminescence dating methods, especially regarding feldspar dating techniques and rock surface and burial dating, over the past decade are summarized. Post-IR IRSL (pRIR) and pulsed IRSL methods for feldspar have been developed to reduce anomalous fading (athermal loss of signals). The pRIR signal at higher stimulation temperatures is generally more stable (fades less); however, the signal is difficult to bleach, which is problematic for water-lain sediments. The pulsed IRSL signal has both advantages, being athermally stable and quickly bleachable. Newly developed methods for measuring surface exposure and burial ages for rock surfaces and gravels are also introduced.%本稿では最近約10年間の光ルミネッセンス(OSL)年代測定の測定手法の発展のうち,長石の年代測定法と礫や岩石表面を対象とした年代測定法について紹介する.長石の年代測定法は,長年の問題であったフェーディングを少なくする測定技術の開発により著しく発展したが,フェーディング補正が必要な場合も多い.そこで従来から用いられていた補正法とともに,新しい物理モデルに基づく補正法についても解説する.また,最近砂やシルトサイズの粒子だけではなく,岩石や礫の表面の露出および埋没年代も測定できるようになった.これについても紹介する.
机译:总结了过去十年发光测年方法的发展,特别是关于长石测年技术以及岩石表面和埋藏定年的研究。为减少反常衰落(热损失为较高刺激温度下的pRIR信号通常更稳定(逐渐减少);但是,该信号难以漂白,这对水沉积物是有问题的.IRSL脉冲信号具有两个优点,即热稳定且快速还介绍了测量岩石表面和砾石的表面暴露和埋葬年龄的新开发方法。%在本文中,我们将光致发光(OSL)测年方法的发展描述为长石测年方法。本文介绍了砾石和岩石表面的测年方法,长石测年方法由于减少测量衰落的测量技术的发展而得到了长足发展,这是一个长期存在的问题,但是当需要进行衰落校正时。因此,我们将解释基于新物理模型的校正方法以及过去已使用的校正方法,除了最近的沙子和粉粒大小的颗粒之外,还将说明岩石和卵石表面的暴露和埋葬年龄。现在您可以对其进行度量,我还将对此进行介绍。

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