$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 한반도 해안-하안단구 퇴적층에 대한 K 장석 pIR-IRSL연대측정법 적용가능성 고찰: 울진 하안단구와 구산단층 연대측정
Application of Potassium Feldspar pIR-IRSL Method to Dating Quaternary Marine and Fluvial Terrace Sediments in Korea: A Case Study on a Fluvial Terrace and Gusan Fault in Uljin, Korea 원문보기

암석학회지 = The journal of the petrological society of korea, v.25 no.3, 2016년, pp.241 - 252  

홍성찬 (고려대학교 지리교육과) ,  최정헌 (한국기초과학지원연구원 지구환경연구부)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

이 논문에서는 K-장석 $pIR-IRSL_{290}$ 연대측정법의 한반도 해안-하안단구 퇴적층의 연대측정 적용가능성을 알아보기 위하여, 다양한 환경(해성, 하성, 풍성)에서 형성된 한반도 해안-하안단구 시료들의 K-장석 $pIR-IRSL_{290}$, $IRSL_{50}$, 석영 OSL 신호특성을 살펴보고, 경북 울진군 노음리 하안단구 퇴적층과 구산단층 퇴적물에 대한 연대측정을 실시하였다. 연구에 사용된 27개의 시료들에 대한 K-장석 $pIR-IRSL_{290}$ 신호의 $2D_0$ 값은 평균적으로 약 700 Gy로, $IRSL_{50}$ 신호의 $2D_0$ 값과 유사하였으며, 석영 OSL 신호의 $2D_0$ 값(약 250 Gy) 보다는 3배 정도 높았다. 일부 시료에 대한 K-장석 $pIR-IRSL_{290}$, $IRSL_{50}$, 석영 OSL 연대측정 결과, K-장석 $pIR-IRSL_{290}$ 연대는, $IRSL_{50}$ 및 석영 OSL 연대보다 상당히 높았다. 이는 퇴적과정동안 장시간 햇빛에 노출되어도 제거되지 않는(unbleachable) $pIR-IRSL_{290}$ 신호에서 기인했을 가능성이 있다. 경북 울진군 노음리의 하안단구 퇴적층과 구산단층 퇴적층에서 분리한 K-장석 $pIR-IRSL_{290}$ 신호와 석영 OSL 신호도 모두 방사선포화상태에 있어, 정확한 퇴적연대를 측정하는데 한계가 있었다. 하지만, 각 신호의 성장곡선으로부터 얻은 $2D_0$ 값은 노음리 하안단구 퇴적층은 109-140 ka 이전, 구산단층에 의해 절단된 퇴적층은 적어도 100-105 ka 이전에 형성되었을 가능성을 강력히 시사한다. 이 결과는, 기존 ~40-50 ka의 석영 OSL 신호를 기반으로 한 구산단층 퇴적층의 연대가 방사선포화현상에 의해 과소평가된 연대임을 의미한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, in order to test the possibility of applying K feldspar $pIR-IRSL_{290}$ signal(read out at $290^{\circ}C$) to date old terrace sediments(up to ~ 200 ka, MIS 7) in Korea, we investigated luminescence properties of $pIR-IRSL_{290}$ signals in K feldspar...

Keyword

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 이 논문에서는, pIR-IRSL290 연대측정법을 이용한 한반도 해안 및 하안단구 퇴적층 연대측정 가능성을 살펴보기 위하여, 동해안에 분포하는 다양한 퇴적환경의 단구퇴적물로부터 추출한 K-장석의 pIR-IRSL290 신호특성을 관찰하고, pIR-IRSL290 신호를 이용하여 얻은 연대결과를 석영 OSL 및 전통적인 K-장석 IRSL50 연대결과와 비교하여 보았다. 그리고, 경상북도 울진 노음리에 분포하는 하성단구 퇴적층 및 구산리의 구산단층(Jin et al.
  • 따라서, 이 연구에서는 K-장석이 햇빛에 장기간 노출되었을 때, pIR-IRSL290 신호의 블리칭 정도를 파악하기 위하여, 시료의 “추정등가선량”에 따른 잔류선량(Unbleachable dose)을 측정하여 보았다; 연구에 사용된 시료 중 다수가, 방사선포화수준 이상의 루미네선스 신호세기를 보인다.
  • , 2011) 이외에는 제한적으로 이루어져 왔다. 따라서, 이 논문에서는 K장석 pIR-IRSL290 신호의 한반도 해안-하안단구 퇴적층에의 효용성을 알아보기 위하여, 석영 OSL 신호와 K-장석 pIR-IRSL290 신호의 I/I0 비를 비교하여 보았다(Fig. 7). 앞 절에서 다룬 잔류선량의 영향인지는 확실치는 않으나, 연구에 사용된 시료들 중 해성, 하성 시료 13개는 2D0 보다 높은 pIR-IRSL290 신호세기를 보여(방사선포화 상태), pIR-IRSL290 연대측정법을 적용하기에 적당하지 않았다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
단구면의 형성연대가 제공하는 정보는 무엇인가? 해안 및 하안단구는 단구면 형성 이후의 해수면 변동뿐만 아니라, 지각의 융기 및 침강과 관련한 중요한 정보를 포함하고 있어, 최근 지역적 지각 안정성평가 측면에서 핵심적인 지질요소로 다루어지고 있다. 특히, 단구면의 형성연대는 해당 단구면의 고도자료와 함께 단구의 형성 이후 인근 지역의 평균 융기율을 추정하거나, 광역적인 불연속 구조선의 존재 가능성을 살펴보는 데 매우 핵심적인 정보를 제공한다(e.g.
연대측정에 적용하기 위한 다양한 실험적 방법 중 하나인 K-장석의 온도를 변화시킨 방법은 무엇인가? , 2012). 이들 중 하나가 K-장석을 낮은 온도(50℃)에서 여기시켜 변칙적 감쇠현상을 보이는 IRSL 신호를 제거한 직후(본 논문에서는 이 신호를 IRSL50이라 한다), 이보다 높은 온도(예를 들어, 290℃)에서 다시 IRSL 신호를 측정하여(이 신호는 변칙적 감쇠현상이 무시할 만한 것으로 보고되고 있다), 이를 연대측정에 이용하는 post IR-IRSL 연대측정법이다(pIR-IRSL290). pIR-IRSL290 연대측정법은 경우에 따라, 재현성이 극히 불량하거나(e.
해안 및 하안단구의 특징은 무엇인가? 해안 및 하안단구는 단구면 형성 이후의 해수면 변동뿐만 아니라, 지각의 융기 및 침강과 관련한 중요한 정보를 포함하고 있어, 최근 지역적 지각 안정성평가 측면에서 핵심적인 지질요소로 다루어지고 있다. 특히, 단구면의 형성연대는 해당 단구면의 고도자료와 함께 단구의 형성 이후 인근 지역의 평균 융기율을 추정하거나, 광역적인 불연속 구조선의 존재 가능성을 살펴보는 데 매우 핵심적인 정보를 제공한다(e.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (34)

  1. Ankjaergaard, C., Guralnik, B., Buylaert, J.-P., Reimann, T., Yi, S.W. and Wallinga, J., 2016, Violet stimulate luminescence dating of quartz from Luochan (Chinese loess plateau): Agreement with independent chronology up to - 600 ka. Quaternary Geochronology, 34, 33-46. 

  2. Auclair, M., Lamothe, M. and Huot, S., 2003, Measurements of anomalous fading for feldspar IRSL using SAR. Radiation Measurements, 37, 487-492. 

  3. Baram, L., Phillips, W.M., Maher, B.A., Karloukovski, V., Duller, G.A.T., Jain, M., Wintle, A.G., 2011, The dating and interpretation of a Mode 1 site in the Luangwa Valley, Zambia. Journal of Human Evolution, 60, 549-570. 

  4. Buylaert, J.P., Jain, M., Murray, A.S., Thomsen, K.J., Thiel, C. and Sohbati, R., 2012, A robust feldspar luminescence dating method for Middle and Late Pleistocene sediments. Boreas, 41, 435-451. 

  5. Cheong, C.-S., 2002, Dating marine terraces. Journal of the Geological Society of Korea, 38, 279-291. 

  6. Choi, J.H., Cheong, C.-S. and Chang, H.W., 2004, Principles of quartz OSL (Optically Stimulated Luminescence) dating and its geological applications. Journal of the Geological Society of Korea, 40, 567-583. 

  7. Choi, J.H., Murray, A.S., Jain, M., Cheong, C.-S. and Chang, H.W., 2003a, Luminescence dating of well-sorted marine terrace sediments on the southeastern coast of Korea. Quaternary Science Reviews, 22, 407-421. 

  8. Choi, J.H., Murray, A.S., Cheong, C.-S., Hong, D.G. and Chang, H.W., 2003b, The resolution of stratigraphic inconsistency in the luminescence ages of marine terrace sediments from Korea. Quaternary Science Reviews, 22, 1201-1206. 

  9. Choi, J.H., Kim, J.W., Murray, A.S., Hong, D.G., Chang, H.W. and Cheong, C.S., 2009, OSL dating of marine terrace sediments on the southeastern coast of Korea with implications for Quaternary tectonics. Quaternary International, 199, 3-14. 

  10. DTU Nutech, 2014, Riso TL/OSL reader. Product Specification, p18. 

  11. Guralnik, B., Jain, M., Herman, F., Ankærgaard, C., Murray, A.S., Valla, P.G., Preusser, F., King, G.E., Chen, R., Lowick, S.E., Kook, M. and Rhodes, E.J., 2015, OSLthermochronometry of feldspar from the KTB borehole, Germany. Earth and Planetary Science Letters, 423, 232-243. 

  12. Hansen, V., Murray, A., Buylaert, J.-P., Yeo, E.Y., and Thomsen, K., 2015, A new irradiated quartz for beta source calibration. Radiation Measurements, 81, 123-127. 

  13. Hernandez, M., Mercier, N., Rigaud, J.-P., Texier, J.-P. and Delpech, F., 2014, A revised chronology for the Grotte Vaufrey (Dordogne, France) based on TT-OSL dating of sedimentary quartz. Journal of Human Evolution, 75, 53-63. 

  14. Hong, S.C., Choi, J.H., Yeo, E.Y. and Kim, J.W., 2013, Principles of K-feldspar IRSL (InfraRed Stimulated Luminescence) dating and its applications. Journal of the Geological Society of Korea, 49, 305-324. 

  15. Huntley, D.J. and Lamothe, M., 2001, Ubiquity of anomalous fading in K-feldspar and the measurement and correction for it in optical dating. Canadian Journal of Earth Sciences, 38, 1093-1106. 

  16. Jin, K., Kim, Y.S., Kang, H.C. and Shin, H.C., 2013, Study on developing characteristics of the Quaternary Gusan Fault in Uljin, Gyeongbuk, Korea. Journal of the Geological Society of Korea, 49, 197-207. 

  17. KOPEC, 2008, The preliminary site assessment report (PSAR) for the new Uljin reactors 1 and 2, Unpublished report, KOPEC. 

  18. Lee, S.Y., Seong, Y.B., Shin, Y.K., Choi, K.H., Kang, H.C. and Choi, J.H., 2011, Cosmogenic $^{10}Be$ and OSL dating of fluvial strath terraces along the Osip-Cheon River, Korea: tectonic implications. Geosciences Journal, 15, 349-444. 

  19. Mejdahl, V., 1987, Internal radioactivity in quartz and feldspar grains. Ancient TL, 5, 10-17. 

  20. Mejdahl, V., 1979, Thermoluminescence dating: Beta-dose attenuation in quartz grains. Archaeometry, 21, 61-72. 

  21. Murray, A.S. and Wintle, A.G., 2000, Luminescence dating of quartz using an improved single-aliquot regenerativedose protocol. Radiation Measurements, 32, 57-73. 

  22. Murray, A.S. and Wintle, A.G., 2003, The single aliquot regenerative dose protocol: potential for improvements in reliability. Radiation Measurements, 37, 377-381. 

  23. Olley, J.M., Murray, A.S. and Roberts, R.G., 1996, The effects of disequilibria in the uranium and thorium decay chains on burial dose rates in fluvial sediments. Quaternary Science Reviews, 15, 751-760. 

  24. Prescott, J.R. and Hutton, J.T., 1994, Cosmic ray contribution to dose rates for luminescence and ESR dating: large depths and long-term time variation. Radiation Measurements, 23, 497-500. 

  25. Seong, Y.B. and Yu, B.Y., 2014, Cosmogenic nuclides dating of the Earth surface: Focusing on Korean cases. The Journal of the Petrological Society of Korea, 23, 261-272. 

  26. Smedley, R.K., Duller, G.A.T. and Roberts, H.M., 2015, Bleaching of the post IR-IRSL signal from individual grains of K-feldspar: Implications for single-grain dating. Radiation Measurement, 79, 33-42. 

  27. Thomsen, K.J., Murray, A.S., Jain, M. and Botter-Jensen, L., 2008, Laboratory fading rates of various luminescence signals from feldspar-rich sediment extracts. Radiation Measurements, 43, 1474-1486. 

  28. Thiel, C., Buylaerts, J.P., Murray, A.S., Terhorst, B., Hofer, I., Tsukamoto, S. and Frechen, M., 2011, Luminescence dating of the Stratzing loess profile (Austria) - Testing the potential of an elevated temperature post-IR IRSL protocol. Quaternary International, 234, 23-31. 

  29. Wallinga, J., Murray, A.S. and Botter-Jensen, L., 2002, Measurement of the dose in quartz in the presence of feldspar contamination. Radiation Protection Dosimetry, 101, 367-370. 

  30. Wallinga, J., Murray, A.S., Duller, G.A.T. and Tomqvist, T.E., 2001, Testing optically stimulated dating of sandsized quartz and feldspar from fluvial deposits. Earth and Planetary Science Letters, 193, 617-630. 

  31. Wintle, A.G., 1973, Anomalous fading of thermoluminescence in mineral samples. Nature, 245, 143-144. 

  32. Wintle, A.G. and Murray, A.S., 2006, A review of quartz optically stimulated luminescence characteristics and their relevance in single-aliquot regeneration dating protocols. Radiation Measurements, 41, 369-391. 

  33. Zhang, J., Tsukamoto, S., Nottebaum, V., Lehmkuhl, F. and Frechen, M., 2015, De plateau and its implications for post-IR IRSL dating of polymineral fine grains. Quaternary Geochronology, 30, 147-153. 

  34. Zimmerman, D.W., 1971, Thermoluminescence dating using fine grains from pottery. Archaeometry, 13, 29-52. 

저자의 다른 논문 :

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로