"Cal BP" bilimsel terimi, "şimdiki zamandan önce kalibre edilmiş yıllar" veya "takvim yıllarından önceki takvim yılları" için kullanılan bir kısaltmadır. present "ve bu belirtilen ham radyokarbon tarihinin akım kullanılarak düzeltildiğini gösteren bir gösterimdir. metodolojileri.
Radyokarbon tarihleme 1940'ların sonunda icat edildi ve o zamandan bu yana, arkeologlar radyokarbon eğrisinde wiggles keşfetti - çünkü atmosferdeki karbonun dalgalandığı tespit edildi saati. Kıkırdamaları düzeltmek için bu eğriye yapılan ayarlamalar ("kıpır kıpır" gerçekten araştırmacılar tarafından kullanılan bilimsel terimdir) kalibrasyonlar olarak adlandırılır. Cal BP, cal BCE ve cal CE (ve ayrıca BC ve cal AD) adlarının tümü, belirtilen radyokarbon tarihinin bu kıpırtıları hesaba katacak şekilde kalibre edildiğini gösterir; ayarlanmamış tarihler RCYBP veya "günümüzden radyokarbon".
Radyokarbon tarihleme bilim adamları için mevcut en iyi bilinen arkeolojik tarihleme araçlarından biridir ve çoğu insan en azından bunu duymuştur. Ancak radyokarbonun nasıl çalıştığı ve bir tekniğin ne kadar güvenilir olduğu konusunda birçok yanlış anlama vardır; bu makale onları temizlemeye çalışacaktır.
Radyokarbon Nasıl Çalışır?
Tüm canlılar gazı değiştirir Karbon 14 (kısaltılmış C14, 14C ve çoğu zaman, 14C) çevrelerindeki ortamla — hayvanlar ve bitkiler Karbon 14'ü atmosferle değiştirirken, balıklar ve mercanlar çözünmüş karbon ile değiştirir 14Ve göl suyunda C harfi. Bir hayvanın veya bitkinin ömrü boyunca, 14C, çevresi ile mükemmel bir şekilde dengelenmiştir. Bir organizma öldüğünde, bu denge bozulur. 14Ölü bir organizmadaki C yavaşça bilinen bir oranda bozulur: "yarılanma ömrü".
İzotopun yarı ömrü 14C, yarısının çürümesi için geçen zamandır: 14C, her 5.730 yılda bir yarısı gitti. Yani, 14Ölü bir organizmada C, atmosferi ile karbon değişimini ne kadar süre önce bıraktığını anlayabilirsiniz. Nispeten bozulmamış koşullar göz önüne alındığında, bir radyokarbon laboratuvarı ölü bir organizmadaki radyokarbon miktarını yaklaşık 50.000 yıl öncesine kadar doğru bir şekilde ölçebilir; bundan daha eski nesneler yeterince içermiyor 14C ölçmek için kaldı.
Kıpır kıpır ve Ağaç Halkaları

Bir sorun var, ancak. Atmosferdeki karbon, insanların manyetik alanına ve güneş aktivitesine bağlı olarak dalgalanır ve insanların içine ne attığını söylemez. O zamanki atmosferik karbon seviyesinin (radyokarbon 'rezervuar') nasıl olduğunu bilmelisiniz Bir organizmanın ölümünün, organizmadan bu yana ne kadar zaman geçtiğini hesaplayabilmek için öldü. İhtiyacınız olan şey bir cetvel, rezervuara güvenilir bir harita: diğer bir deyişle organik bir nesne kümesi ölçmek için bir tarihi güvenli bir şekilde sabitleyebileceğiniz yıllık atmosferik karbon içeriğini izleyen 14C içeriği ve böylece belirli bir yılda temel rezervuar kurmak.
Neyse ki, atmosferdeki karbonun yıllık bazda kaydını tutan bir dizi organik nesnemiz var - ağaçlar. Ağaçlar büyüme halkalarında karbon 14 dengesini korur ve kaydeder - ve bu ağaçların bazıları hayatta oldukları her yıl için görünür bir büyüme halkası üretir. Çalışması dendrokronoloji, ağaç halkası tarihleme olarak da bilinir, doğanın bu gerçeğine dayanır. 50.000 yıllık ağaçlarımız olmamasına rağmen, şimdiye kadar 12.594 yıla kadar uzanan örtüşen ağaç halkası setlerimiz var. Başka bir deyişle, gezegenimizin geçmişinin son 12.594 yılı için ham radyokarbon tarihlerini kalibre etmenin oldukça sağlam bir yoluna sahibiz.
Ancak bundan önce, sadece parçalı veriler mevcuttur, bu da 13.000 yıldan daha eski bir şeyi kesin olarak tarihlendirmeyi çok zorlaştırır. Güvenilir tahminler mümkündür, ancak büyük +/- faktörlerle.
Kalibrasyon Arayışı
Tahmin edebileceğiniz gibi, bilim adamları son elli yıldır güvenli bir şekilde tarihlendirilebilen organik nesneleri keşfetmeye çalışıyorlar. İncelenen diğer organik veri kümeleri varvesher yıl atılan ve organik maddeler içeren tortul kaya tabakaları olan; derin okyanus mercanları, mağara çökelleri (mağara yatakları) ve volkanik tephralar; ancak bu yöntemlerin her birinde sorunlar vardır. Mağara yatakları ve varyasyonları eski toprak karbonunu içerme potansiyeline sahiptir ve dalgalanan miktarlarda henüz çözülmemiş sorunlar vardır. 14Akıntılarında C harfi.
Paula J. liderliğindeki bir araştırmacı koalisyonu. Reimer CHRONO İklim, Çevre ve Kronoloji Merkezi, Coğrafya Okulu, Arkeoloji ve Paleoekoloji, Queen's Üniversitesi Belfast ve dergide yayıncılık Radyokarbon, son birkaç yıldır bu sorun üzerinde çalışıyor ve tarihleri kalibre etmek için gittikçe artan bir veri kümesi kullanan bir yazılım programı geliştiriyor. En son, ağaç halkaları, buz çekirdeği, tephra, mercanlar, speleothems ve son olarak, Japonya'nın Suigetsu Gölü'ndeki çökeltilerden elde edilen veriler, önemli ölçüde iyileştirilmiş bir kalibrasyon seti bulmak için için 14C, 12.000 ila 50.000 yıl öncesine aittir.
Suigetsu Gölü, Japonya
2012 yılında, Japonya'da bir gölün radyokarbon tarihinin daha da ince ayarlanma potansiyeline sahip olduğu bildirildi. Suigetsu Gölü'nün yıllık oluşan sedimanları geçmişte çevresel değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi tutar 50.000 yıl, radyokarbon uzmanı PJ Reimer'in söylediği gibi Grönland Buz kadar iyi ve belki de daha iyi Çekirdekler.
Araştırmacılar Bronk-Ramsay ve ark. üç farklı radyokarbon laboratuvarı tarafından ölçülen tortu değişkenlerine dayalı 808 AMS tarihi rapor edilmiştir. Tarihler ve buna bağlı çevresel değişiklikler, diğer önemli iklim kayıtları arasında doğrudan korelasyonlar vaat ederek, Reimer gibi araştırmacılar, 12.500 arasındaki radyokarbon tarihlerini c14 tarihinin pratik sınırına doğru kalibre etmek için 52,800.
Yanıtlar ve Daha Fazla Soru
Arkeologların 12.000-50.000 yıllık döneme girmesini istedikleri birçok soru var. Aralarında:
- En eski aile içi ilişkilerimiz ne zaman kuruldu (köpekler ve pirinç)?
- Ne zaman Neandertaller öldü?
- İnsanlar ne zaman geldi Amerika?
- En önemlisi, bugünün araştırmacıları için, önceki araştırmacıların etkilerini daha ayrıntılı bir şekilde inceleme yeteneği iklim değişikliği.
Reimer ve meslektaşları bunun sadece kalibrasyon setlerindeki en son yenilik olduğuna ve daha fazla iyileştirmenin beklendiğine dikkat çekiyor. Örneğin, Genç Dryas (12,550–12,900 cal BP) sırasında, Kuzey Atlantik Derin Su oluşumunun durdurulması veya en azından dik bir şekilde azaltılmasıkesinlikle iklim değişikliğinin bir yansımasıydı; o döneme ait verileri Kuzey Atlantik'ten atmak ve farklı bir veri kümesi kullanmak zorundaydılar.
Seçilmiş Kaynaklar
- Adolphi, Florian ve diğ. "Son Derecelama Sırasında Radyokarbon Kalibrasyon Belirsizlikleri: Yeni Yüzen Ağaç-Halka Kronolojilerinden Öngörüler." Quaternary Science Değerlendirmeler 170 (2017): 98–108.
- Albert, Paul G., vd. "Suigetsu Gölü Tortul Arşivi (SG06 Çekirdeği) Geç Kuaterner Yaygın Japon Tephrostratigrafik Belirteçlerinin ve Korelasyonlarının Jeokimyasal Karakterizasyonu." Kuaterner Jeokronoloji 52 (2019): 103–31.
- Bronk Ramsey, Christopher ve diğ. "11.2 - 52.8 Kyr B.P. için Tam Karasal Radyokarbon Rekoru" Bilim 338 (2012): 370–74.
- Currie, Lloyd A. "Radyokarbon tarihinin dikkat çekici metrolojik tarihi [II]." Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü Araştırma Dergisi 109.2 (2004): 185–217.
- Dee, Michael W. ve Benjamin J. S. Pope. "Yeni Bir Astro-Kronolojik Bağlantı Noktası Kaynağı Kullanarak Geçmiş Dizileri Sabitleme." Kraliyet Toplumu Bildirileri A: Matematik, Fizik ve Mühendislik Bilimleri 472.2192 (2016): 20160263.
- Michczynska, Danuta J., vd. "Genç Dryas ve Allerød Çam Odunlarının 14c Tarihlendirilmesinde Farklı Ön İşlem Yöntemleri (" Kuaterner Jeokronoloji 48 (2018): 38-44. Yazdır.Pinus sylvestris L.).
- Reimer, Paula J. "Atmosfer Bilimi. Radyokarbon Zaman Ölçeğinin Geliştirilmesi." Bilim 338.6105 (2012): 337–38.
- Reimer, Paula J., vd. "Intcal13 ve Marine13 Radyokarbon Yaş Kalibrasyon Eğrileri 0-50.000 Yıl Cal BP." Radyokarbon 55.4 (2013): 1869–87.