为了提高测量过程 中升温或降温速率读数室内可以被抽空并可以调节流量注入不同的气体。 电子组件 和软件可以给出线性TL、预热、cut-heat和等温函数的加热曲线图。 软件能够灵活控制测量过程的种种要求。软件可以创建程序能够被存储以备重新调出在未来测量使用热释光发光曲线和光释光信号能够在屏幕显示并且可以作一系 列的分析。软件可计算任一小部分温度区间内的热释光信号也可以计算任一小部分 时间内或通道内的光释光信号并且在程序运行过程中的信号量可以在屏幕上观测 到。数据文件可直接被存储。软件允许对同一测片进行TL/OSL联合测量。前期预热 也可以选择在任意温度在光释光信号读取过程中样品可以保持在某一温度下贮存。 新软件允许无限制的运行测量程序微机的应用可以使用户比较方便的读取测量文件 和宏语言。光释光信号测量可以在不同激发光强下进行不同激发功率有助与研究室 光释光信号电子不同陷阱的衰减。 滤光片激发和探测的滤光片适合于滤光片固定器。
丹麦Risø DA20 C/D热释光/光释光考古和地质年代测定系统是Risø国家实验室设计生产的,是Z新一代的荧光读出系统,即能测量热释光又能测量光释光。
释光测年是对沉积物上一次曝光事件年代的测定.自20 世纪80 年代该方法提出以来,得到了越来越广泛的应用.相对于14C测年,光释光测年虽存在误差偏大的不足(一般5%~10%),但是具有以下明显优势:① 其测年年限范围比前者大得多;② 测年物质(石英或长石)丰富,这在干旱半干旱区的沙漠和湖泊中尤其重要,因为在这些地区很难找到可用于14C测年的有机质;③ 是对沉积物的直接定年;④ 测年事件包括曝光、受热(400 ℃以上)、火山、地震和晶体(方解石等)形成等.本文介绍了光释光测年的整个实验过程,包括采样、前处理、等效剂量测定、年剂量测定等,以期让有需要的地学同行了解这一方法,尤其是了解从地层或岩芯等取样的过程中应注意的事项.介绍单片再生剂量法(SAR)与标准生长曲线法(SGC)相结合测定等效剂量的实验方法(我们命名为SAR-SGC法).该方法能大大提高仪器的使用效率,可节省仪器时间60%以上.通过氟硅酸溶蚀长石来提取石英的中颗粒(38~63 μm)的前处理过程简便易行,获得的石英纯度高,且可以避免使用危险的氢氟酸.中国科学院青海盐湖研究所释光测年实验室近几年应用SAR-SGC法对黄土、沙漠、湖泊、海洋、冰川、考古点等各种类型沉积物进行光释光测年,都获得了很好的结果.