Leçon 1Potassium-Argon et Argon-Argon (K-Ar, Ar-Ar) : minéraux appropriés (basalte roche totale, sanidine, matrice, plagioclase), plages d'âge, préparation des échantillons, problèmes d'argon en excèsExplore les méthodes K–Ar et 40Ar/39Ar, minéraux et roches appropriés, irradiation et chauffage par paliers, spectres d'âge, argon en excès et hérité, dépistage de l'altération, et plages d'âge appropriées des basaltes jeunes aux roches volcaniques et métamorphiques anciennes.
40K decay scheme and argon retentionSuitable minerals and rock typesIrradiation, flux monitors and standardsAge spectra, plateaus and isochronsExcess argon, recoil and alteration testsLeçon 2U-Pb dans zircon et baddeleyite : applications aux granitoides, cendres/tuf, diagrammes de concordia, perte de Pb et héritageDétaille la datation U–Pb dans le zircon et la baddeleyite, couvrant l'incorporation de U et Pb, diagrammes de concordia, discordance, perte de Pb, héritage, correction du Pb commun, et applications aux granitoides, intrusions mafiques, et couches de cendres volcaniques ou tuf.
U and Pb partitioning in accessory mineralsID-TIMS, LA-ICP-MS and SIMS approachesConcordia, discordia and age interpretationPb loss, metamorphism and inheritanceApplications to plutons and ash layersLeçon 3Paléomagnétisme comme outil absolu/relatif auxiliaire : corrélation de stratigraphie de polarité, procédures d'échantillonnage, courbes de variation séculaireExplique comment le paléomagnétisme fournit un contrôle d'âge par la stratigraphie de polarité et la variation séculaire. Discute de la conception d'échantillonnage, démagnétisation, corrélation aux échelles de polarité géomagnétique, et intégration avec âges radiométriques et stratigraphie.
Remanent magnetization carriers and typesField sampling strategies and orientationLaboratory demagnetization and componentsPolarity stratigraphy and GPTS correlationSecular variation curves and age modelingLeçon 4Fondamentaux de la datation radioisotopique : systèmes parent-fille, demi-vie, température de fermeture, isochronesPrésente les concepts fondamentaux de la datation radioisotopique, incluant désintégration parent-fille, demi-vie, constantes de désintégration, température de fermeture, construction d'isochrone, correction de la fille initiale, et évaluation du comportement de système ouvert et incertitudes analytiques.
Radioactive decay equations and half-lifeParent–daughter systems and mineral hostsClosure temperature and diffusion effectsIsochron theory and data regressionAssessing open-system behavior and errorsLeçon 5Datation par luminescence (OSL/IRSL/TL) : datation feldspath et quartz dans sédiments, mesure dose d'enfouissement, manipulation échantillons pour éviter exposition lumière, plages d'âge et estimation débit de doseIntroduit la datation par luminescence de quartz et feldspath, expliquant la physique des charges piégées, détermination de la dose d'enfouissement, échantillonnage dans l'obscurité, calcul du débit de dose, limites d'âge, et problèmes courants comme la saturation du signal et le fading anomal.
Trapped charge physics and luminescence signalsOSL, IRSL and TL measurement protocolsField sampling and light-safe handlingDose rate components and environmental dosimetryAge calculation, limits and fading correctionsLeçon 6Radiocarbone (C-14) : matériaux datés, calibration, effets réservoir, limite supérieure ~50 kaCouvre la production, désintégration et mesure du radiocarbone, matériaux organiques et inorganiques appropriés, prétraitement, courbes de calibration, effets réservoir et eau dure, plage d'âge près de 50 ka, et interprétation des distributions de probabilité calibrées.
14C production, decay law and measurementDatable materials and sample pretreatmentCalibration curves and calendar agesMarine and freshwater reservoir effectsLimits, background and contamination controlLeçon 7Erreurs communes laboratoire et terrain transversales méthodes : contamination, remaniement, diagenèse, héritage, comportement système ouvert, incertitudes analytiquesPasse en revue les problèmes courants sur le terrain et en laboratoire qui biaisent les âges, incluant contamination, remaniement, diagenèse, héritage, comportement système ouvert, problèmes détecteurs, et erreurs réduction données, avec stratégies de détection, mitigation et contrôle qualité.
Sampling bias, mixing and reworkingContamination and modern carbon inputsDiagenesis, alteration and resettingInheritance and detrital grain complicationsAnalytical uncertainties and QA/QCLeçon 8Validation croisée et stratégies multi-méthodes : choix méthodes primaires et secours, intégration contraintes stratigraphiques et biostratigraphieDiscute comment concevoir des stratégies de datation multi-méthodes, sélectionner chronomètres primaires et de secours, intégrer contraintes stratigraphiques et biostratigraphiques, réconcilier âges discordants, et construire chronologies robustes avec budgets d'incertitude transparents.
Criteria for choosing primary methodsSelecting complementary backup techniquesIntegrating stratigraphy and biostratigraphyReconciling discordant or outlier agesChronological models and uncertainty budgetsLeçon 9Fission-track et thermochronologie (U-Th)/He : apatite et zircon pour histoires refroidissement, recuit traces, plages températures efficaces, sélection échantillonsIntroduit la thermochronologie fission-track et (U-Th)/He dans apatite et zircon, expliquant formation traces, recuit, diffusion hélium, températures fermeture, sélection échantillons, dispersion âges, et modélisation histoires refroidissement et exhumation.
Spontaneous fission tracks and etching methodsTrack annealing, kinetics and partial zones(U-Th)/He diffusion and closure conceptsMineral selection and radiation damage effectsThermal history and exhumation modeling