A preliminary study on the development of dammed paleolakes in the Yarlung Tsangpo River basin, southeastern Tibet
2
2021
... 藏东南位于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的交会部位,紧邻喜马拉雅东构造结.由于该区新构造运动活跃,河流强烈下切,形成以高山、峡谷为主要特征的地貌.但在一些河谷段,宽谷-峡谷相间分布,宽谷发育湖相阶地,指示了古堰塞湖的存在[1].前人研究表明,大型古滑坡、崩塌、泥石流以及古冰川扩张是古堰塞湖形成的原因[1-7].藏东南地区是青藏高原现代冰川及第四纪冰川作用中心之一,已报道的古冰碛堰塞湖较少,目前主要有三处,分别为雅鲁藏布江中游桑日峡谷上游的杰德秀古湖[7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
... [1-7].藏东南地区是青藏高原现代冰川及第四纪冰川作用中心之一,已报道的古冰碛堰塞湖较少,目前主要有三处,分别为雅鲁藏布江中游桑日峡谷上游的杰德秀古湖[7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
雅鲁藏布江流域古堰塞湖群的发育及其地质意义初探
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2021
... 藏东南位于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的交会部位,紧邻喜马拉雅东构造结.由于该区新构造运动活跃,河流强烈下切,形成以高山、峡谷为主要特征的地貌.但在一些河谷段,宽谷-峡谷相间分布,宽谷发育湖相阶地,指示了古堰塞湖的存在[1].前人研究表明,大型古滑坡、崩塌、泥石流以及古冰川扩张是古堰塞湖形成的原因[1-7].藏东南地区是青藏高原现代冰川及第四纪冰川作用中心之一,已报道的古冰碛堰塞湖较少,目前主要有三处,分别为雅鲁藏布江中游桑日峡谷上游的杰德秀古湖[7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
... [1-7].藏东南地区是青藏高原现代冰川及第四纪冰川作用中心之一,已报道的古冰碛堰塞湖较少,目前主要有三处,分别为雅鲁藏布江中游桑日峡谷上游的杰德秀古湖[7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
An Early Holocene River blockage event on the western boundary of the Namche Barwa Syntaxis, southeastern Tibetan Plateau
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2021
Studies on catastrophes of glacial debrisflow and glacial lake outburst flood in China
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1988
Evolution of a landslide-dammed lake on the southeastern Tibetan Plateau and its influence on river longitudinal profiles
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2019
Songzong Lake: an ice-dammed lake of last glacial maximum in Purlung Tsangpo River, Southeast Tibet
1
2007
... 藏东南位于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的交会部位,紧邻喜马拉雅东构造结.由于该区新构造运动活跃,河流强烈下切,形成以高山、峡谷为主要特征的地貌.但在一些河谷段,宽谷-峡谷相间分布,宽谷发育湖相阶地,指示了古堰塞湖的存在[1].前人研究表明,大型古滑坡、崩塌、泥石流以及古冰川扩张是古堰塞湖形成的原因[1-7].藏东南地区是青藏高原现代冰川及第四纪冰川作用中心之一,已报道的古冰碛堰塞湖较少,目前主要有三处,分别为雅鲁藏布江中游桑日峡谷上游的杰德秀古湖[7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
松宗古湖——藏东南帕隆藏布江末次盛冰期发育的一个冰川堰塞湖
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2007
... 藏东南位于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的交会部位,紧邻喜马拉雅东构造结.由于该区新构造运动活跃,河流强烈下切,形成以高山、峡谷为主要特征的地貌.但在一些河谷段,宽谷-峡谷相间分布,宽谷发育湖相阶地,指示了古堰塞湖的存在[1].前人研究表明,大型古滑坡、崩塌、泥石流以及古冰川扩张是古堰塞湖形成的原因[1-7].藏东南地区是青藏高原现代冰川及第四纪冰川作用中心之一,已报道的古冰碛堰塞湖较少,目前主要有三处,分别为雅鲁藏布江中游桑日峡谷上游的杰德秀古湖[7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
Quaternary glacier blocking events at the entrance of Yarlung Zangbo Great Canyon, southeast Tibet
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2006
... 藏东南位于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的交会部位,紧邻喜马拉雅东构造结.由于该区新构造运动活跃,河流强烈下切,形成以高山、峡谷为主要特征的地貌.但在一些河谷段,宽谷-峡谷相间分布,宽谷发育湖相阶地,指示了古堰塞湖的存在[1].前人研究表明,大型古滑坡、崩塌、泥石流以及古冰川扩张是古堰塞湖形成的原因[1-7].藏东南地区是青藏高原现代冰川及第四纪冰川作用中心之一,已报道的古冰碛堰塞湖较少,目前主要有三处,分别为雅鲁藏布江中游桑日峡谷上游的杰德秀古湖[7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
西藏东南雅鲁藏布大峡谷入口处第四纪多次冰川阻江事件
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2006
... 藏东南位于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的交会部位,紧邻喜马拉雅东构造结.由于该区新构造运动活跃,河流强烈下切,形成以高山、峡谷为主要特征的地貌.但在一些河谷段,宽谷-峡谷相间分布,宽谷发育湖相阶地,指示了古堰塞湖的存在[1].前人研究表明,大型古滑坡、崩塌、泥石流以及古冰川扩张是古堰塞湖形成的原因[1-7].藏东南地区是青藏高原现代冰川及第四纪冰川作用中心之一,已报道的古冰碛堰塞湖较少,目前主要有三处,分别为雅鲁藏布江中游桑日峡谷上游的杰德秀古湖[7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
Discovery and significance of the lacustrine sedimentation in the middle reach of Yarlung Zangbo River in Tibetan Plateau
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2017
... 藏东南位于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的交会部位,紧邻喜马拉雅东构造结.由于该区新构造运动活跃,河流强烈下切,形成以高山、峡谷为主要特征的地貌.但在一些河谷段,宽谷-峡谷相间分布,宽谷发育湖相阶地,指示了古堰塞湖的存在[1].前人研究表明,大型古滑坡、崩塌、泥石流以及古冰川扩张是古堰塞湖形成的原因[1-7].藏东南地区是青藏高原现代冰川及第四纪冰川作用中心之一,已报道的古冰碛堰塞湖较少,目前主要有三处,分别为雅鲁藏布江中游桑日峡谷上游的杰德秀古湖[7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
... [7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
雅鲁藏布江中游杰德秀古湖的发现及其意义
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2017
... 藏东南位于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的交会部位,紧邻喜马拉雅东构造结.由于该区新构造运动活跃,河流强烈下切,形成以高山、峡谷为主要特征的地貌.但在一些河谷段,宽谷-峡谷相间分布,宽谷发育湖相阶地,指示了古堰塞湖的存在[1].前人研究表明,大型古滑坡、崩塌、泥石流以及古冰川扩张是古堰塞湖形成的原因[1-7].藏东南地区是青藏高原现代冰川及第四纪冰川作用中心之一,已报道的古冰碛堰塞湖较少,目前主要有三处,分别为雅鲁藏布江中游桑日峡谷上游的杰德秀古湖[7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
... [7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
The age of Glacial Dammed Lakes in the Yarlung Zangbo River grand bend during Late Quaternary by OSL
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2013
... 藏东南位于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的交会部位,紧邻喜马拉雅东构造结.由于该区新构造运动活跃,河流强烈下切,形成以高山、峡谷为主要特征的地貌.但在一些河谷段,宽谷-峡谷相间分布,宽谷发育湖相阶地,指示了古堰塞湖的存在[1].前人研究表明,大型古滑坡、崩塌、泥石流以及古冰川扩张是古堰塞湖形成的原因[1-7].藏东南地区是青藏高原现代冰川及第四纪冰川作用中心之一,已报道的古冰碛堰塞湖较少,目前主要有三处,分别为雅鲁藏布江中游桑日峡谷上游的杰德秀古湖[7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
用OSL方法确定雅鲁藏布江大拐弯第四纪晚期冰川堰塞湖年龄
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2013
... 藏东南位于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的交会部位,紧邻喜马拉雅东构造结.由于该区新构造运动活跃,河流强烈下切,形成以高山、峡谷为主要特征的地貌.但在一些河谷段,宽谷-峡谷相间分布,宽谷发育湖相阶地,指示了古堰塞湖的存在[1].前人研究表明,大型古滑坡、崩塌、泥石流以及古冰川扩张是古堰塞湖形成的原因[1-7].藏东南地区是青藏高原现代冰川及第四纪冰川作用中心之一,已报道的古冰碛堰塞湖较少,目前主要有三处,分别为雅鲁藏布江中游桑日峡谷上游的杰德秀古湖[7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
Ages of the recent two episodes of glacially dammed lakes along the upstream of the Yarlung Zangbo Gorge
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2015
雅鲁藏布江大峡谷入口河段最近两期古堰塞湖事件的年龄
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2015
Glacial dammed lakes in the Tsangpo River during late Pleistocene, southeastern Tibet
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2013
Age and extent of a giant glacial-dammed lake at Yarlung Tsangpo gorge in the Tibetan Plateau
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2015
... 藏东南位于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的交会部位,紧邻喜马拉雅东构造结.由于该区新构造运动活跃,河流强烈下切,形成以高山、峡谷为主要特征的地貌.但在一些河谷段,宽谷-峡谷相间分布,宽谷发育湖相阶地,指示了古堰塞湖的存在[1].前人研究表明,大型古滑坡、崩塌、泥石流以及古冰川扩张是古堰塞湖形成的原因[1-7].藏东南地区是青藏高原现代冰川及第四纪冰川作用中心之一,已报道的古冰碛堰塞湖较少,目前主要有三处,分别为雅鲁藏布江中游桑日峡谷上游的杰德秀古湖[7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
River reversal of the Parlung River at Songzong Town in the eastern Himalayan Syntaxis, Tibetan Plateau
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2021
... 藏东南位于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的交会部位,紧邻喜马拉雅东构造结.由于该区新构造运动活跃,河流强烈下切,形成以高山、峡谷为主要特征的地貌.但在一些河谷段,宽谷-峡谷相间分布,宽谷发育湖相阶地,指示了古堰塞湖的存在[1].前人研究表明,大型古滑坡、崩塌、泥石流以及古冰川扩张是古堰塞湖形成的原因[1-7].藏东南地区是青藏高原现代冰川及第四纪冰川作用中心之一,已报道的古冰碛堰塞湖较少,目前主要有三处,分别为雅鲁藏布江中游桑日峡谷上游的杰德秀古湖[7]、大拐弯段上游的格噶古湖[6,8-11]及其一级支流帕隆藏布江上游的松宗古湖[5,12],已有年代数据显示这些古湖均为末次冰期冰川堵江的产物.近年野外考察发现,在雅鲁藏布江二级支流波堆藏布江中游河谷,白玉村至林琼村一带广泛出露湖相地层,表明存在古堰塞湖.本文将分析这一古堰塞湖地貌和沉积特征,开展湖相地层光释光(optically stimulated luminescence,OSL)年代学研究,结合前人这一区域古冰川地貌工作结果,探讨该古堰塞湖的形成与演化过程. ...
The Second Glacier Inventory Dataset of China (Version 1.0)
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2014
... 波堆藏布江发源于念青唐古拉山东段南坡,属帕隆藏布江一级支流,流域面积约为1.46×105 km2[图1(a)].波密气象站(29.87° N、95.77° E,海拔2 736 m)的观测数据显示年降水量约为890 mm,降水主要集中于6—9月,占全年降水量的80%(1981—2011年,http://data.cma.cn).流域内共有现代冰川482条,总面积约970 km2[13-14].则普冰川长达19.2 km,面积76.2 km2,为流域内规模最大的冰川[14],源于海拔6 364 m的则普峰.第四纪期间,则普冰川与其他支沟冰川曾多次进退于波堆藏布江谷地,留下了丰富的冰川地貌遗迹. ...
中国第二次冰川编目数据集(V
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1
... 波堆藏布江发源于念青唐古拉山东段南坡,属帕隆藏布江一级支流,流域面积约为1.46×105 km2[图1(a)].波密气象站(29.87° N、95.77° E,海拔2 736 m)的观测数据显示年降水量约为890 mm,降水主要集中于6—9月,占全年降水量的80%(1981—2011年,http://data.cma.cn).流域内共有现代冰川482条,总面积约970 km2[13-14].则普冰川长达19.2 km,面积76.2 km2,为流域内规模最大的冰川[14],源于海拔6 364 m的则普峰.第四纪期间,则普冰川与其他支沟冰川曾多次进退于波堆藏布江谷地,留下了丰富的冰川地貌遗迹. ...
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2002
... 波堆藏布江发源于念青唐古拉山东段南坡,属帕隆藏布江一级支流,流域面积约为1.46×105 km2[图1(a)].波密气象站(29.87° N、95.77° E,海拔2 736 m)的观测数据显示年降水量约为890 mm,降水主要集中于6—9月,占全年降水量的80%(1981—2011年,http://data.cma.cn).流域内共有现代冰川482条,总面积约970 km2[13-14].则普冰川长达19.2 km,面积76.2 km2,为流域内规模最大的冰川[14],源于海拔6 364 m的则普峰.第四纪期间,则普冰川与其他支沟冰川曾多次进退于波堆藏布江谷地,留下了丰富的冰川地貌遗迹. ...
... [14],源于海拔6 364 m的则普峰.第四纪期间,则普冰川与其他支沟冰川曾多次进退于波堆藏布江谷地,留下了丰富的冰川地貌遗迹. ...
中国冰川目录-Ⅺ~Ⅻ-恒河水系、印度河水系
2
2002
... 波堆藏布江发源于念青唐古拉山东段南坡,属帕隆藏布江一级支流,流域面积约为1.46×105 km2[图1(a)].波密气象站(29.87° N、95.77° E,海拔2 736 m)的观测数据显示年降水量约为890 mm,降水主要集中于6—9月,占全年降水量的80%(1981—2011年,http://data.cma.cn).流域内共有现代冰川482条,总面积约970 km2[13-14].则普冰川长达19.2 km,面积76.2 km2,为流域内规模最大的冰川[14],源于海拔6 364 m的则普峰.第四纪期间,则普冰川与其他支沟冰川曾多次进退于波堆藏布江谷地,留下了丰富的冰川地貌遗迹. ...
... [14],源于海拔6 364 m的则普峰.第四纪期间,则普冰川与其他支沟冰川曾多次进退于波堆藏布江谷地,留下了丰富的冰川地貌遗迹. ...
Evidence for glaciation predating MIS-6 in the eastern nyainqêntanglha range, southeastern Tibet
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2021
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
西藏东南部更早冰川作用新发现
1
2021
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
Cosmogenic 10Be dating of Guxiang and Baiyu glaciations
5
2007
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
... [16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
... [16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
... 注:(a)虚线红框指示野外照片拍摄位置;(b)黑点和蓝点分别代表OSL(本研究)和10Be采样点[16],其中OSL粗颗粒年代以斜体表示(如10.9±0.4),标红的10Be年代结果(如20.7±1.4)为本研究选择的年代结果,年代单位为ka ...
... Note:(a)The red dashed squares represent the locations of field photos;(b)Black and blue filled circles represent OSL(this study) and 10Be[16] sampling sites respectively. OSL ages in italics indicate CG ages,while 10Be ages in red are the adopted ages ...
古乡冰期和白玉冰期的宇宙成因核素10Be定年
5
2007
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
... [16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
... [16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
... 注:(a)虚线红框指示野外照片拍摄位置;(b)黑点和蓝点分别代表OSL(本研究)和10Be采样点[16],其中OSL粗颗粒年代以斜体表示(如10.9±0.4),标红的10Be年代结果(如20.7±1.4)为本研究选择的年代结果,年代单位为ka ...
... Note:(a)The red dashed squares represent the locations of field photos;(b)Black and blue filled circles represent OSL(this study) and 10Be[16] sampling sites respectively. OSL ages in italics indicate CG ages,while 10Be ages in red are the adopted ages ...
Glacial advances in southeastern Tibet during late Quaternary and their implications for climatic changes
2
2010
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
... -17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
Glacial activity during early stage of Last Glaciation in southeastern Tibet and its paleoclimate implication
1
2021
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
西藏东南部末次冰期早阶段冰川作用及其古气候意义
1
2021
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
Single grain optically stimulated luminescence dating of glacial sediments from the Baiyu Valley, southeastern Tibet
1
2015
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
Variation of Zepu glacier and environmental change in the eastern nyainqêntanglha range since 3.2 ka BP
1
2005
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
3.2 ka BP以来念青唐古拉山东部则普冰川波动与环境变化
1
2005
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
Tree ring evidence of the retreat history of the Zepu glacier on the southeastern Tibetan Plateau since the Little Ice Age
1
2021
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
3
1986
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
... [22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
... [22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
3
1986
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
... [22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
... [22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
Formation mechanism of hummocky moraine in the Bodui Zangbo valley and its environmental significance
1
2005
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
波堆藏布谷地冰碛丘陵形成机制及其环境意义
1
2005
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
Scaling in situ cosmogenic nuclide production rates using analytical approximations to atmospheric cosmic-ray fluxes
1
2014
... 冰川/冰水沉积测年结果表明,流域内最早的冰川作用时间可追溯至海洋氧同位素阶段(marine oxygen-isotope stages,MIS) 12甚至更早[15],之后在MIS6[16-17]、MIS4[18]、MIS2[16-17,19]、新冰期及小冰期[20-21]等时期均有古冰川活动[图1(b)].MIS2冰期冰碛垄在波堆藏布江谷地中保存较为完好,李吉均等[22]认为主谷冰川在末次冰期最盛期(Late Maximum Glaciation,LGM)前进至白玉村附近,当时古冰川主干长约80 km,规模为现代的4~7倍.进入冰消期,随着气温升高,主谷冰川开始阶段性后退.首先退至林琼村附近,留下一道弧形终碛垄,李吉均等[22]称之为“林琼冰退”阶段.而后气温大幅升高,古冰川大规模消融,谷地中形成规模巨大的冰碛丘陵[22-23].末次冰期时,支谷冰川也有明显前进,白玉沟冰川前进伸出沟口进入主谷,在沟口处形成外、中和内三套终碛垄(图2).中冰碛垄和内冰碛垄规模宏大,伸入主谷直达对岸.周尚哲等[16]利用TCN 10Be暴露测年技术,对这两套冰碛垄进行了定年,认为其均为MIS2冰期冰川作用的产物.本文根据最新的10Be生成速率以及利用LSDn年代计算模型[24]重新计算了年代,并选取每套冰碛垄的最老年代来代表冰碛垄的形成时间.结果显示,中冰碛垄的形成时间为(20.7±1.4) ka,内冰碛垄为(16.4±1.3) ka,分别对应于LGM和海因里希事件1(Heinrich event 1,H1)[图2(b)].根据地貌地层关系,推测外冰碛垄可能形成于MIS4冰期.参考白玉沟的冰川演化序列及年代,我们推测波堆藏布江主谷中白玉村附近的终碛垄形成于LGM,而“林琼冰退”留下的终碛垄形成于H1[图2(b)]. ...
Optimization of the ‘double SAR’ procedure for polymineral fine grains
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2007
... 前处理在红光实验条件下进行.样品先经10%HCl溶液和30%H2O2溶液浸泡,分别去除碳酸盐和有机质.粗颗粒样品(90~125 μm)通过干筛提取,细颗粒样品(4~11 μm)则通过Zhang等[25]提出的湿沉降法获得.为获得纯石英样品,利用H2SiF6溶液刻蚀细颗粒样品,粗颗粒样品则经多钨酸钠重液分离出石英颗粒后,用40%HF溶液浸泡40 min.最后,将10%HCl溶液加入样品中,去除氟化物沉淀.石英颗粒的纯度通过红外检测方法检测.纯石英粗颗粒和细颗粒样品分别通过硅油和纯水均匀粘贴在直径0.97 cm的铝片上进行上机测试. ...
Luminescence dating of quartz using an improved single-aliquot regenerative-dose protocol
1
2000
... 等效剂量(equivalent dose,De)测试在华南师范大学地质年代学实验室完成,测试方法为单片再生剂量法(single aliquot regeneration-dose,SAR)[26].为选择合适SAR程序的预热温度,本研究通过LQ01石英粗颗粒和LQ05石英细颗粒样品来进行预热坪和剂量恢复实验.每个样品分别制备15个测片,分为5组,分别在180 ℃、200 ℃、220 ℃、240 ℃和260 ℃的温度条件下预热10 s,试验剂量的预热温度为160 ℃.测试石英释光信号的激发光源强度为90%,激发温度125 ℃,激发时间40 s. ...
Single grain optical dating of glacigenic deposits
1
2006
... 图6展示了LQ01粗颗粒样品和LQ05细颗粒样品的OSL信号衰减曲线和剂量生长曲线.OSL信号衰退曲线表明,OSL信号在蓝光激发下的最初几秒衰减很快,说明OSL信号以快速组分为主.但从样品OSL信号强度方面来看,大部分测片在前0.4 s时间内的光子量小于1 000点.前人研究认为[27-28],石英样品OSL信号较弱的原因可能是由于石英颗粒在沉积之前搬运的距离较短或者经历的扰动次数较少.石英颗粒OSL信号强度与当地基岩也有关系.波堆藏布江上游的基岩主要由花岗岩组成,而花岗岩的OSL信号较为微弱[28-29].图7为所有粗颗粒样品的De散点图.样品De值分布比较集中,表明样品在沉积之前其OSL信号的晒退程度较好. ...
Quartz as a natural luminescence dosimeter
2
2009
... 图6展示了LQ01粗颗粒样品和LQ05细颗粒样品的OSL信号衰减曲线和剂量生长曲线.OSL信号衰退曲线表明,OSL信号在蓝光激发下的最初几秒衰减很快,说明OSL信号以快速组分为主.但从样品OSL信号强度方面来看,大部分测片在前0.4 s时间内的光子量小于1 000点.前人研究认为[27-28],石英样品OSL信号较弱的原因可能是由于石英颗粒在沉积之前搬运的距离较短或者经历的扰动次数较少.石英颗粒OSL信号强度与当地基岩也有关系.波堆藏布江上游的基岩主要由花岗岩组成,而花岗岩的OSL信号较为微弱[28-29].图7为所有粗颗粒样品的De散点图.样品De值分布比较集中,表明样品在沉积之前其OSL信号的晒退程度较好. ...
... [28-29].图7为所有粗颗粒样品的De散点图.样品De值分布比较集中,表明样品在沉积之前其OSL信号的晒退程度较好. ...
The characteristics of OSL signal from quartz grains extracted from modern sediments in Japan
1
2010
... 图6展示了LQ01粗颗粒样品和LQ05细颗粒样品的OSL信号衰减曲线和剂量生长曲线.OSL信号衰退曲线表明,OSL信号在蓝光激发下的最初几秒衰减很快,说明OSL信号以快速组分为主.但从样品OSL信号强度方面来看,大部分测片在前0.4 s时间内的光子量小于1 000点.前人研究认为[27-28],石英样品OSL信号较弱的原因可能是由于石英颗粒在沉积之前搬运的距离较短或者经历的扰动次数较少.石英颗粒OSL信号强度与当地基岩也有关系.波堆藏布江上游的基岩主要由花岗岩组成,而花岗岩的OSL信号较为微弱[28-29].图7为所有粗颗粒样品的De散点图.样品De值分布比较集中,表明样品在沉积之前其OSL信号的晒退程度较好. ...
Optical dating of single and multiple grains of quartz from Jinmium rock shelter, northern Australia: Part I, experimental design and statistical models
1
1999
... 样品LQ02因其OSL信号太弱导致De值误差较大,本文将其年代结果剔除.其余样品的OSL年代结果如表1所示.用于De计算的OSL信号的积分区间为蓝光激发前0.48 s内的信号减去最后2.4 s的背景值信号,通过指数拟合剂量生长曲线.De值通过中值年代模型(central age model, CAM)[30]计算得出.OSL年代结果通过Tsakalos等[31]开发的“DR calculator”程序计算得到. ...
The dose rate calculator (DRc) for luminescence and ESR dating: a Java application for dose rate and age determination
1
2016
... 样品LQ02因其OSL信号太弱导致De值误差较大,本文将其年代结果剔除.其余样品的OSL年代结果如表1所示.用于De计算的OSL信号的积分区间为蓝光激发前0.48 s内的信号减去最后2.4 s的背景值信号,通过指数拟合剂量生长曲线.De值通过中值年代模型(central age model, CAM)[30]计算得出.OSL年代结果通过Tsakalos等[31]开发的“DR calculator”程序计算得到. ...
Residual OSL signals in modern fluvial sediments from the Yellow River (HuangHe) and the implications for dating young sediments
1
2010
... 如图2(b)及表1所示,林琼T2阶地两个湖相沉积样品的粗颗粒年代和细颗粒年代大致接近,年代结果介于9~11 ka之间.这4个年代的概率密度累计曲线显示,最可能的年代为10.3 ka(图8).采自林琼H1冰碛垄上覆湖相层的3个样品,其年代结果介于6~14 ka之间.其中,样品LQ06的粗颗粒年代和细颗粒年代比较一致(~6 ka),样品LQ04的细颗粒年代[(8.6±0.6) ka]稍大于其粗颗粒年代[(6.1±0.2) ka],而样品LQ05的粗颗粒年代[(13.6±0.5) ka]则明显大于其细颗粒年代[(6.1±0.5) ka].同一个样品粗颗粒和细颗粒石英表现出不同的释光性质,可能是源于它们不同的来源及不同的搬运方式[32-33].粗颗粒石英主要来源于风化基岩或早前谷坡、河道堆积物;细颗粒石英则主要来源于流域内经冰川研磨作用形成的粉砂或冰缘黄土.粗颗粒石英年代老于细颗粒年代的可能解释是,相较于悬浮于水中搬运的细颗粒石英,粗颗粒石英在沉积之前可能因搬运距离较短或翻转次数较少导致其曝光机会较少,因而其OSL信号的晒退程度要低于细颗粒石英,使其年代结果偏老.而细颗粒年代老于粗颗粒年代的情况,可能是因为部分细颗粒是以团块的方式搬运沉积下来的,或是在夜间搬运和沉积,导致其OSL信号在沉积之前不能被完全晒退.对于同一个样品不同测试粒径的OSL年代,其中更小的年代结果可能更能够代表沉积物的沉积时代.因而,本文剔除样品LQ04和LQ05中较老的年代结果后,余下年代的概率密度累计曲线显示,最可能的年代为5.9 ka(图8). ...
Optical dating of a hyperconcentrated flow deposit on a Yellow River Terrace in Hukou, Shaanxi, China
1
2010
... 如图2(b)及表1所示,林琼T2阶地两个湖相沉积样品的粗颗粒年代和细颗粒年代大致接近,年代结果介于9~11 ka之间.这4个年代的概率密度累计曲线显示,最可能的年代为10.3 ka(图8).采自林琼H1冰碛垄上覆湖相层的3个样品,其年代结果介于6~14 ka之间.其中,样品LQ06的粗颗粒年代和细颗粒年代比较一致(~6 ka),样品LQ04的细颗粒年代[(8.6±0.6) ka]稍大于其粗颗粒年代[(6.1±0.2) ka],而样品LQ05的粗颗粒年代[(13.6±0.5) ka]则明显大于其细颗粒年代[(6.1±0.5) ka].同一个样品粗颗粒和细颗粒石英表现出不同的释光性质,可能是源于它们不同的来源及不同的搬运方式[32-33].粗颗粒石英主要来源于风化基岩或早前谷坡、河道堆积物;细颗粒石英则主要来源于流域内经冰川研磨作用形成的粉砂或冰缘黄土.粗颗粒石英年代老于细颗粒年代的可能解释是,相较于悬浮于水中搬运的细颗粒石英,粗颗粒石英在沉积之前可能因搬运距离较短或翻转次数较少导致其曝光机会较少,因而其OSL信号的晒退程度要低于细颗粒石英,使其年代结果偏老.而细颗粒年代老于粗颗粒年代的情况,可能是因为部分细颗粒是以团块的方式搬运沉积下来的,或是在夜间搬运和沉积,导致其OSL信号在沉积之前不能被完全晒退.对于同一个样品不同测试粒径的OSL年代,其中更小的年代结果可能更能够代表沉积物的沉积时代.因而,本文剔除样品LQ04和LQ05中较老的年代结果后,余下年代的概率密度累计曲线显示,最可能的年代为5.9 ka(图8). ...