跳到主要内容gydF4y2Ba

感谢您访问nature.com。您使用的是对CSS支持有限的浏览器版本。为了获得最好的体验,我们建议您使用最新的浏览器(或关闭Internet Explorer的兼容性模式)。同时,为了确保持续的支持,我们将在没有样式和JavaScript的情况下显示站点。gydF4y2Ba

拉切尔火山喷发的精确日期与新仙女木同步gydF4y2Ba

摘要gydF4y2Ba

德国的Laacher See火山爆发(LSE)是欧洲上更新世最大的火山事件之一gydF4y2Ba1gydF4y2Ba,gydF4y2Ba2gydF4y2Ba.虽然LSE的温层沉积物是晚冰期到全新世早期代用档案同步的重要等时线gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba尽管如此,关于火山喷发时间的不确定性还是占了上风gydF4y2Ba4gydF4y2Ba.在这里,我们介绍了被火山碎屑沉积物掩埋的亚化石树木的树木年代学和放射性碳测量结果,这些测量结果将LSE确定为目前之前的13,006±9年校准(gydF4y2Ba英国石油公司gydF4y2Ba;作为gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba1950年),比之前公认的要早一个多世纪。LSE的修订年代必然会改变欧洲变湖的年表gydF4y2Ba5gydF4y2Ba,gydF4y2Ba6gydF4y2Ba相对于格陵兰冰芯记录,从而将新仙女木的开始日期定在12,807±12年gydF4y2Ba英国石油公司gydF4y2Ba这比人们想象的要早130年。我们的研究结果同步了新仙女木在北大西洋-欧洲板块的开始,排除了LSE和格陵兰体育场-1冷却之间的直接联系gydF4y2Ba7gydF4y2Ba,并提出了变暖条件下大西洋经向翻转环流减弱的大尺度共同机制gydF4y2Ba8gydF4y2Ba,gydF4y2Ba9gydF4y2Ba,gydF4y2Ba10gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

这是订阅内容的预览,gydF4y2Ba通过你所在的机构访问gydF4y2Ba

相关的文章gydF4y2Ba

引用本文的开放获取文章。gydF4y2Ba

访问选项gydF4y2Ba

买条gydF4y2Ba

在ReadCube上获得时间限制或全文访问。gydF4y2Ba

32.00美元gydF4y2Ba

所有价格均为净价格。gydF4y2Ba

图1:LSE木材发现。gydF4y2Ba
图2:lse前树木年轮宽度测量的树木年代学交叉测年。gydF4y2Ba
图3:LSE的年代测定。gydF4y2Ba
图4:跨大西洋记录的多代理对齐。gydF4y2Ba

数据可用性gydF4y2Ba

支持这项研究结果的数据可从NOAA/世界古气候学数据服务(gydF4y2Bahttps://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/33194gydF4y2Ba).gydF4y2Ba源数据gydF4y2Ba提供了这篇论文。gydF4y2Ba

参考文献gydF4y2Ba

  1. Schmincke H.-U。在gydF4y2Ba地幔柱gydF4y2Ba(eds Ritter, J. R. R. & Christensen, u.r.) 241-322(施普林格,2007)。gydF4y2Ba

  2. Schmincke H.-U。,Park, C. & Harms, E. Evolution and environmental impacts of the eruption of Laacher See Volcano (Germany) 12,900 a BP.皮疹。IntgydF4y2Ba.gydF4y2Ba61gydF4y2Ba, 61-72(1999)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  3. Lane, C. S., Blockley, S. P. E., Bronk Ramsey, C. & Lotter, a . F.欧洲和格陵兰岛末次冰期到间冰期转变记录的地代学和绝对百年尺度同步:Soppensee和NGRIP的案例研究。gydF4y2Ba皮疹。IntgydF4y2Ba.gydF4y2Ba246gydF4y2Ba, 145-156(2011)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  4. Reinig, F.等人。从树木年代学上看,拉切尔火山大约在13000年前爆发。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba229gydF4y2Ba, 106128(2020)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  5. Brauer, A. Endres, C. & Negendank, J. F. W.基于德国Meerfelder Maar湖年层压沉积物的冰河年代学。gydF4y2Ba皮疹。IntgydF4y2Ba.gydF4y2Ba61gydF4y2Ba, 17-25(1999)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  6. Rach, O., Brauer, A., Wilkes, H. & Sachse, D.在西欧新仙女木期开始时格陵兰岛冷却的延迟水文响应。gydF4y2BaNat。GeoscigydF4y2Ba.gydF4y2Ba7gydF4y2Ba, 109-112(2014)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  7. Baldini, J. U. L. Brown, R. J. & Mawdsley, N.评价富硫Laacher See火山爆发与新仙女木气候异常之间的联系。gydF4y2Ba爬。过去的gydF4y2Ba14gydF4y2Ba, 969-990(2018)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  8. 布罗克,W. S.,皮特特,D. M. & Rind, D.海洋-大气系统是否有不止一种稳定的运行模式?gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba315gydF4y2Ba, 21-26(1985)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  9. 拉姆斯托夫,S.等。反常的二十世纪大西洋环流减缓。gydF4y2BaNat,爬。改变gydF4y2Ba5gydF4y2Ba, 475-480(2015)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  10. Caesar, L., Rahmstorf, S., Robinson, A., Feulner, G. & Saba, V.观测到大西洋减弱翻转环流的指纹。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba556gydF4y2Ba, 191-196(2018)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  11. 霍拉塞克,R. E., Self, S. & Woods, A. W. 1991年皮纳图博火山喷发羽状物的卫星观测和解释。gydF4y2Baj .地球物理学。ResgydF4y2Ba.gydF4y2Ba101gydF4y2Ba, 27635-27655(1996)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  12. Baales等人。德国莱茵兰中部Laacher See火山在冰期晚期爆发的影响。gydF4y2Ba皮疹。ResgydF4y2Ba.gydF4y2Ba58gydF4y2Ba, 273-288(2002)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  13. 范登博格德,P。gydF4y2Ba40gydF4y2Ba基于“增大化现实”技术/gydF4y2Ba39gydF4y2BaLaacher See tephra(12900年BP)中三硝基斑晶的年代:年代地层和岩石学意义。gydF4y2Ba地球的星球。科学。列托语gydF4y2Ba.gydF4y2Ba133gydF4y2Ba, 163-174(1995)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  14. 萨克斯,P. M.格拉夫,H.-F。12900年BP Laacher见喷发:挥发性产量的估计和它们在羽流中的命运模拟。gydF4y2Ba青烟。Soc。朗。规范。酒吧gydF4y2Ba.gydF4y2Ba213gydF4y2Ba, 307-328(2003)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  15. Reinig, F.等人。来自瑞士东部前阿尔卑斯山脉北部的晚期冰期的新树木年轮证据。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba186gydF4y2Ba, 215-224(2018)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  16. Reinig, F.等人。介绍亚化石木材的解剖技术。gydF4y2BaDendrochronologiagydF4y2Ba52gydF4y2Ba, 146-151(2018)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  17. 施魏因格鲁伯,f.h.。gydF4y2Ba树木年轮:树木年代学的基础与应用gydF4y2Ba(Kluwer学术出版社,1988)。gydF4y2Ba

  18. 雷默,P. J.等人。IntCal20北半球放射性碳年龄校准曲线(0-55 cal kBP)。gydF4y2Ba放射性碳测定年代gydF4y2Ba62gydF4y2Ba725 - 757(2020)。gydF4y2Ba

    中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  19. Brauer, A., Haug, G. H., Dulski, P., Sigman, D. M. & Negendank, J. F. W.新仙女木寒冷期开始时西欧的突然风向转移。gydF4y2BaNat。GeoscigydF4y2Ba.gydF4y2Ba1gydF4y2Ba, 520-523(2008)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  20. Haflidason, H., Sejrup, H. P., Klitgaard Kristensen, D. & Johnsen, S.反映在格陵兰冰芯上的欧洲西北部冰川晚期气候变化的耦合响应:来自北海北部的证据。gydF4y2Ba地质gydF4y2Ba23gydF4y2Ba, 1059-1062(1995)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  21. 胡根,K. A.,索森,J. R.,莱曼,S. J. &欧弗peck, J. T.在最后一次冰川消冰期间的同步放射性碳和气候变化。gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba290gydF4y2Ba, 1951-1955(2000)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  22. 约翰森,S. J.等。在一个新的格陵兰冰芯中记录了不规则的冰川间层。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba359gydF4y2Ba, 311-313(1992)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  23. 拉斯穆森,s.o.等。基于三个同步格陵兰冰芯记录的末次冰期气候突变的地层格架:改进和扩展INTIMATE事件地层学。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba106gydF4y2Ba, 14-28(2014)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  24. Lane, c.s., Brauer, A, Blockley, s.p.e. & Dulski, P.火山灰揭示了新仙女木期的时间越界突变气候变化。gydF4y2Ba地质gydF4y2Ba41gydF4y2Ba, 1251-1254(2013)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  25. Muschitiello, F.等人。新仙女木期开始时Fennoscandian淡水对格陵兰水气候的控制。gydF4y2BaNat。CommungydF4y2Ba.gydF4y2Ba6gydF4y2Ba, 8939(2015)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  26. 奥布雷特,我,等人。西欧植被对新仙女木降温响应的年度解析记录。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba231gydF4y2Ba, 106198(2020)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  27. LohneØ。S., Mangerud, J. & Birks, H. H. PrecisegydF4y2Ba14gydF4y2Ba来自挪威西部的Vedde和Saksunarvatn灰烬和Younger Dryas边界的年龄及其与格陵兰冰芯(GICC05)年代学的比较。gydF4y2Baj .皮疹。ScigydF4y2Ba.gydF4y2Ba28gydF4y2Ba, 490-500(2013)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  28. 布劳尔,A.等人。德国Meerfelder Maar湖泊沉积物对新仙女木气候变化的高分辨率沉积物和植被响应。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba18gydF4y2Ba, 321-329(1999)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  29. Neugebauer, I.等人。德国东北部Rehwiese古湖泊记录的新仙女木阀门年代学。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba36gydF4y2Ba, 91-102(2012)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  30. 洛特,A. F.,艾歇尔,U.,西根塔勒,U. & Birks, H. J. B.在瑞士湖泊沉积物中记录的晚冰期气候振荡。gydF4y2Baj .皮疹。ScigydF4y2Ba.gydF4y2Ba7gydF4y2Ba, 187-204(1992)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  31. Merkt, J. & Müller, H. Varve从下萨克森州Hämelsee湖相沉积物中发现的德国西北部长冰期年代学和孢粉学。gydF4y2Ba皮疹。IntgydF4y2Ba.gydF4y2Ba61gydF4y2Ba, 41-59(1999)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  32. Steffensen, J. P.等。高分辨率的格陵兰冰芯数据显示,气候突变在几年内就会发生。gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba321gydF4y2Ba, 680-684(2008)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  33. 阿道夫,F.等人。通过宇宙成因放射性核素连接格陵兰冰芯和U/Th时间尺度:测试Dansgaard-Oeschger事件的同时性。gydF4y2Ba爬。过去的gydF4y2Ba14gydF4y2Ba, 1755-1781(2018)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  34. von Grafenstein, U., Erlenkeuser, H., Brauer, A., Jouzel, J., & Johnsen, S. J.欧洲中部15500 - 5000年的年代际同位素气候记录gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba284gydF4y2Ba, 1654-1657(1999)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  35. 劳特巴赫等人。在前阿尔卑斯蒙德塞湖(阿尔卑斯东北部)沉积物中记录的对长冰期气候波动的环境响应。gydF4y2Baj .皮疹。ScigydF4y2Ba.gydF4y2Ba26gydF4y2Ba, 253-267(2011)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  36. LohneØ。S., Mangerud, J. & Birks, H. H. IntCal13校准了来自挪威西部Kråkenes的Vedde和Saksunarvatn灰烬和新仙女木边界的年龄。gydF4y2Baj .皮疹。ScigydF4y2Ba.gydF4y2Ba29gydF4y2Ba, 506-507(2014)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  37. Condron, A. & Winsor, P. melwater routing and Younger Dryas。gydF4y2Ba国家科学院学报美国gydF4y2Ba109gydF4y2Ba, 1998 - 19933(2012)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  38. Renssen, H.等人。新仙女木寒冷期的多种原因。gydF4y2BaNat。GeoscigydF4y2Ba.gydF4y2Ba8gydF4y2Ba, 946-949(2015)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  39. 哈达斯等人。AMS放射性碳测年和索彭塞湖的阀门年代学:6000至12000gydF4y2Ba14gydF4y2BaC年BP。gydF4y2Ba爬。直流发电机gydF4y2Ba.gydF4y2Ba9gydF4y2Ba, 107-116(1993)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  40. 沃尔夫,S.等。在波兰北部中部的Trzechowskie古湖的有底沉积物记录中追踪Laacher See。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba76gydF4y2Ba, 129-139(2013)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  41. Park, C. & Schmincke, h.u。12900 BP Plinian Laacher火山喷发期间,由火山灰沉降物对莱茵河进行多级筑坝(德国)。同步喷发式莱茵河大坝I。gydF4y2Baj . Volcanol。地热。ResgydF4y2Ba.gydF4y2Ba389gydF4y2Ba, 106688(2020)。gydF4y2Ba

    中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  42. Waldmann G。gydF4y2BaVulkanfossilien im Laacher BimsgydF4y2Ba(Gregor and Unger, 1996)。gydF4y2Ba

  43. Frechen, J. Die Tuffe des Laacher Vulkangebietes als quartärgeologische Leitgesteine und Zeitmarken。gydF4y2BaFortschr。青烟。Rheinl。WestfalgydF4y2Ba.gydF4y2Ba4gydF4y2Ba, 363-370(1959)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  44. 施韦策,周宏儒。在nördlichen Laachersee-Gebiet。gydF4y2Baeg皮疹。科学。JgydF4y2Ba.gydF4y2Ba9gydF4y2Ba, 28-56(1958)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  45. 街,M。gydF4y2Ba德国莱茵兰北部旧石器时代晚期和中石器时代动物组合的分析gydF4y2Ba.博士论文,伯明翰大学(1993年)。gydF4y2Ba

  46. Street, M. Ein Wald der Allerodzeit bei Miesenheim, Stadt Andernach (Neuwieder Becken)。gydF4y2Ba使用KorrespondenzblattgydF4y2Ba16gydF4y2Ba, 13-22(1986)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  47. Baales, M. Bittmann, F. & Kromer, B. Verkohlte Bäume im Trass der Laacher See-Tephra bei Kruft (Neuwieder Becken): in Beitrag zur datatierung des Laacher See-Ereignisses and zur Vegetation der allerod - zeit am Mittelrhein。gydF4y2Ba使用KorrespondenzblattgydF4y2Ba28gydF4y2Ba, 191-204(1998)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  48. 布伦纳克尔,K,弗鲁斯,H.-J。,Juvigné, E. & Urban, B. Spätpaläolithische Funde aus Thür, Kreis Mayen-Koblenz.Archäologisches美因茨KorrespondenzblattgydF4y2Ba12gydF4y2Ba, 417-427(1982)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  49. Rinn F。gydF4y2Ba时间序列分析gydF4y2Ba.参考手册v.3.0 (RinnTech, 1996)。gydF4y2Ba

  50. Synal H.-A。,Stocker, M. & Suter, M. MICADAS: a new compact radiocarbon AMS system.诊断。Instrum。物理方法。B >gydF4y2Ba259gydF4y2Ba, 7-13(2007)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  51. Wacker, L.等人。MICADAS:常规和高精度放射性碳测年。gydF4y2Ba放射性碳测定年代gydF4y2Ba52gydF4y2Ba, 252-262(2010)。gydF4y2Ba

    中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  52. Wacker, L.等人。用快速大气测定法测定某一年的放射性碳年代gydF4y2Ba14gydF4y2BaC的变化。gydF4y2Ba放射性碳测定年代gydF4y2Ba56gydF4y2Ba, 573-579(2014)。gydF4y2Ba

    中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  53. nmec, M., Wacker, L. & Gäggeler, H. 1龄石墨化过程的优化。gydF4y2Ba放射性碳测定年代gydF4y2Ba52gydF4y2Ba, 1380-1393(2010)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  54. Sookdeo, A.等人。质量测年:一个定义良好的协议,在ETH实现高精度gydF4y2Ba14gydF4y2Ba在晚冰期木材上测试的c枣。gydF4y2Ba放射性碳测定年代gydF4y2Ba62gydF4y2Ba, 891-899(2020)。gydF4y2Ba

    中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  55. 凯泽,k.f.gydF4y2BaBeiträge zur Klimageschichte vom späten Hochglazial bis in frühe Holozän: rekonstruiert mit Jahrringen und软体动物沙林ausverschiedenen VereisungsgebietengydF4y2Ba(齐格勒,1993)。gydF4y2Ba

  56. Bronk Ramsey, C.时间记录的沉积模型。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba27gydF4y2Ba, 42-60(2008)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  57. Bronk Ramsey, C.处理放射性碳年代测定中的异常值和偏移。gydF4y2Ba放射性碳测定年代gydF4y2Ba51gydF4y2Ba, 1023-1045(2009)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  58. 伯德,麻省理工学院gydF4y2Ba第四纪科学百科全书gydF4y2Ba(编. Elias S.A.) 353-360(爱思唯尔,2013)。gydF4y2Ba

  59. 霍德威,R. N.,达菲,B. &肯尼迪,B.岩浆碳偏向的证据gydF4y2Ba14gydF4y2Ba陶波火山和其他主要火山爆发的年代。gydF4y2BaNat。CommungydF4y2Ba.gydF4y2Ba9gydF4y2Ba, 4110(2018)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  60. 克罗默,B.,斯波克,M., Remmele, S., Barbetti, M. & Joniello, V.大气片段gydF4y2Ba14gydF4y2BaC变化来源于晚冰期和全新世早期浮动树轮系列。gydF4y2Ba放射性碳测定年代gydF4y2Ba40gydF4y2Ba, 351-358(1997)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  61. Muschitiello, F. & Wohlfarth, B.新仙女木期开始时横跨北欧的跨越时间的环境变化。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba109gydF4y2Ba, 49-56(2015)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  62. 恩格斯等人。在德国Meerfelder Maar湖,亚年代际尺度植被对之前未知的晚期aller ød气候波动和新仙女木降温的响应。gydF4y2Baj .皮疹。ScigydF4y2Ba.gydF4y2Ba31gydF4y2Ba, 741-752(2016)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  63. Sigl, M.等。过去2500年火山爆发的时间和气候强迫。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba523gydF4y2Ba, 543-549(2015)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  64. Svensson, A.等。末次冰期格陵兰岛和南极冰芯气候突变的双极火山同步。gydF4y2Ba爬。过去的gydF4y2Ba16gydF4y2Ba1565-1580(2020)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  65. Adolphi, F. & Muscheler, R.全新世格陵兰冰芯和放射性碳时间尺度同步-宇宙成因放射性核素记录的贝叶斯摆动匹配。gydF4y2Ba爬。过去的gydF4y2Ba12gydF4y2Ba, 15-30(2016)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  66. 阿道夫,F.等人。最后一次冰川消退期间放射性碳校准的不确定性:来自新的浮动树木年轮年代学的见解。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba170gydF4y2Ba, 98-108(2017)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  67. Muscheler, R., Adolphi, F. & Knudsen, M. F.通过共同的宇宙生成放射性核素变化评估IntCal和格陵兰冰芯时间尺度在过去14000年的差异。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba106gydF4y2Ba, 81-87(2014)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  68. Ruth, U., Wagenbach, D., Steffensen, J. P. & Bigler, M.末次冰期格陵兰岛NGRIP冰芯中微粒浓度和尺寸分布的连续记录。gydF4y2Baj .地球物理学。ResgydF4y2Ba.gydF4y2Ba108gydF4y2Ba, 4098(2003)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  69. 比格勒,M.等。冰芯瞬态气候信号的高分辨率连续流分析优化。gydF4y2Ba环绕。科学。抛光工艺gydF4y2Ba.gydF4y2Ba45gydF4y2Ba, 4483-4489(2011)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  70. Mortensen, a.k, Bigler, M, Grönvold, K, Steffensen, J. P. & Johnsen, S. J. NGRIP冰芯中最后一次冰川终止的火山灰层。gydF4y2Baj .皮疹。ScigydF4y2Ba.gydF4y2Ba20.gydF4y2Ba, 209-219(2005)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  71. 雷默,P. J.等人。IntCal13和Marine13放射性碳年龄校准曲线0-50,000 years cal BP。gydF4y2Ba放射性碳测定年代gydF4y2Ba55gydF4y2Ba, 1869-1887(2013)。gydF4y2Ba

    中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  72. Buizert, C.等。突然的冰川期转变,来自南方的西风和来自北方的南极气候。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba563gydF4y2Ba, 681-685(2018)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  73. Seierstad, i.k.等人。来自格陵兰GRIP、GISP2和NGRIP冰芯过去104 ka的持续记录揭示了区域千年尺度的δgydF4y2Ba18gydF4y2BaO梯度可能带有海因里希事件印记。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba106gydF4y2Ba, 29-46(2014)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  74. Sigl, M.等。WD2014年WAIS划分深冰芯年代学第2部分:年层计数(0-31 ka BP)。gydF4y2Ba爬。过去的gydF4y2Ba12gydF4y2Ba, 769-786(2016)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  75. 利特,T, Behre, k - e。,梅耶,k。d。,Stephan, H.-J. & Wansa, S. Stratigraphische Begriffe für das Quartär des norddeutschen Vereisungsgebietes.Eiszeitalt。Ggw。皮疹。科学。JgydF4y2Ba.gydF4y2Ba56gydF4y2Ba, 7-65(2007)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  76. Riede, f。使考古学与减少灾害风险研究相关的途径。gydF4y2Ba人文学科gydF4y2Ba6gydF4y2Ba, 79(2017)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  77. 巴顿,H.等。欧亚冰原复合体的冰退作用。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba169gydF4y2Ba, 148-172(2017)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  78. Zielinski, G. A., Mayewski, P. A., Meeker, L. D., Whitlow, S. & Twickler, M. S. A.来自GISP2(格陵兰岛)冰芯的11万年火山爆发记录。gydF4y2Ba皮疹。ResgydF4y2Ba.gydF4y2Ba45gydF4y2Ba, 109-118(1996)。gydF4y2Ba

    中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  79. Severi, M.等人。通过火山特征匹配,EDML和EDC冰芯在过去52 kyr的同步。gydF4y2Ba爬。过去的gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba, 367-374(2007)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

下载参考gydF4y2Ba

确认gydF4y2Ba

本研究得到了wsl内部项目“LSD”和瑞士国家科学基金会(SNF Grant 200021L_157187/1)的支持。U.B.和J.E.获得了SustES:不利环境条件下可持续生态系统服务和粮食安全的适应战略(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000797)的资助。M.S.在欧盟地平线2020研究和创新计划下获得了欧洲研究理事会的资助。820047)。我们感谢a . Hunold、H. Schaaf和B. Streubel在实地工作期间的协助,感谢霍恩海姆大学和M. Friedrich在dekim项目期间的初步调查;以及D. Dahl-Jensen和P. Reimer的建设性反馈,进一步提高了手稿的质量。gydF4y2Ba

作者信息gydF4y2Ba

作者及隶属关系gydF4y2Ba

作者gydF4y2Ba

贡献gydF4y2Ba

F.R., u.b., O.J.和L.W.在D.N.的输入下设计了这项研究,由F.R., G.G.和D.N.进行树轮宽度测量,G.G.和L.W.进行放射性碳测量和分析,F.R. L.W.参与其中gydF4y2Ba14gydF4y2Ba本文由f.r.、u.b.、o.j.、j.e.、c.o.、M.S.和L.W.共同撰写。此外,F.A.、p.c.、s.e.、C.L.和A.S.还提供了木材样品。o.j.、h.p.、A.L.和S.R.提供了冰芯数据,并由M.S.和F.A.进行了讨论gydF4y2Ba

相应的作者gydF4y2Ba

对应到gydF4y2Ba弗雷德里克ReiniggydF4y2Ba.gydF4y2Ba

道德声明gydF4y2Ba

相互竞争的利益gydF4y2Ba

作者声明没有利益竞争。gydF4y2Ba

额外的信息gydF4y2Ba

同行评审信息gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba感谢Paula Reimer和其他匿名审稿人对这项工作的同行评审所做的贡献。gydF4y2Ba

出版商的注意gydF4y2Ba施普林格自然对出版的地图和机构从属关系中的管辖权主张保持中立。gydF4y2Ba

扩展的数据图形和表格gydF4y2Ba

扩展数据图1 Laacher火山喷发的时间和空间背景。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba,根据NGRIP格陵兰δ,过去15,000年的气候发展gydF4y2Ba18gydF4y2BaO冰芯记录gydF4y2Ba23gydF4y2Ba(蓝色),覆盖了晚冰期和全新世时期,与LST一起显示gydF4y2Ba40gydF4y2Ba基于“增大化现实”技术/gydF4y2Ba39gydF4y2BaAr年龄测定gydF4y2Ba13gydF4y2Ba12900±560gydF4y2Ba英国石油公司gydF4y2Ba(平均值±1)gydF4y2BaσgydF4y2Ba;红色)。事件地层学gydF4y2Ba23gydF4y2Ba在NGRIP记录的左侧概述了晚期冰期的特征,并标注了这一时期的欧洲古植物学细分gydF4y2Ba75gydF4y2Ba向右对齐。BØ, BØ lling interstadial;MEI, Meiendorf interstadial;YD, YD冷间隔。这两种方案之间的补偿是正在进行的密集讨论的主题。gydF4y2BabgydF4y2Ba,地表沉降沉降物的地理空间分布(橙点;修改自先前发表的研究gydF4y2Ba76gydF4y2Ba),上面有Laacher See的位置(红色三角形)和用于建造瑞士晚冰期树木年轮的树木茎的来源gydF4y2Ba14gydF4y2BaC记录gydF4y2Ba18gydF4y2Ba(绿点;SWILM -gydF4y2Ba14gydF4y2BaC).浅蓝色线表示晚期AL Fenno-Scandinavian冰盖的范围(根据先前发表的研究修改)gydF4y2Ba77gydF4y2Ba).该地图是使用QGIS制作的。gydF4y2Ba

扩展数据图2 LSE木发现的例子。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba,纽维德盆地MLST沉积物中存档的(黑色边框的圆圈)和新挖掘的(2019年,橙色边框的圆圈)亚化石木材样本的位置(根据先前发表的研究修改)gydF4y2Ba12gydF4y2Ba).LST沉降物的等厚层以红色表示,灰色阴影表示MLST燃灰岩沉积的范围。gydF4y2BabgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BafgydF4y2BaBrohltal的亚化石树(1986年,E. Turner拍摄)(gydF4y2BabgydF4y2Ba),来自Miesenheim的一个挖掘森林(1986年,摄影:M. Street)gydF4y2Ba46gydF4y2Ba(gydF4y2BacgydF4y2Ba),摘自克鲁夫特(1996,摄影:M. Baales)gydF4y2Ba47gydF4y2Ba(gydF4y2BadgydF4y2Ba);来自Meurin (gydF4y2BaegydF4y2Ba)和在Miesenheim的一个新地点的挖掘(gydF4y2BafgydF4y2Ba).请注意,本研究只包括来自Brohltahl和Meurin的样品,因为其他材料在之前的分析中已经耗尽或不适合进行测量(见gydF4y2Ba方法gydF4y2Ba).该地图是使用QGIS制作的。所有照片均由MONREPOS图片档案馆提供。gydF4y2Ba

图3化简χgydF4y2Ba2gydF4y2Ba测试结果。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BahgydF4y2Ba,极有可能gydF4y2Ba14gydF4y2BaC日历放置gydF4y2Ba52gydF4y2Ba杨树1的最后一环与swim -相匹配gydF4y2Ba14gydF4y2BaC偏移量为11大卡年(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba);杨树1号与swim匹配gydF4y2Ba14gydF4y2BaCgydF4y2Ba+gydF4y2Ba偏移量为22大卡年(gydF4y2BabgydF4y2Ba);杨树2号与swim匹配gydF4y2Ba14gydF4y2BaC偏移18大卡年(gydF4y2BacgydF4y2Ba);Birch 1匹配swim -gydF4y2Ba14gydF4y2BaC偏移36大卡年(gydF4y2BadgydF4y2Ba);Birch 1匹配swim -gydF4y2Ba14gydF4y2BaCgydF4y2Ba+gydF4y2Ba偏移量为46大卡年(gydF4y2BaegydF4y2Ba);所有pre-LSE样本均与swim -匹配gydF4y2Ba14gydF4y2BaC偏移量为20大卡年(gydF4y2BafgydF4y2Ba);Daettnau 3匹配到swimm -gydF4y2Ba14gydF4y2BaC偏移13大卡年(gydF4y2BaggydF4y2Ba);白杨1号与大土3号相匹配,偏移量为25大卡年(gydF4y2BahgydF4y2Ba).黑线表示95%置信区间。gydF4y2Ba

扩展数据图4北大西洋和欧洲记录的多代理对齐。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba、NGRIP(灰色)和格陵兰冰盖项目2 (GISP2)(黑色)氧同位素(δgydF4y2Ba18gydF4y2BaO)在GICC05时间尺度上,格陵兰岛20年分辨率gydF4y2Ba23gydF4y2Ba,阿尔卑斯δgydF4y2Ba18gydF4y2BaO记录来自Ammersee湖gydF4y2Ba34gydF4y2Ba(黄色)和蒙德湖gydF4y2Ba35gydF4y2Ba(红色)和MFMgydF4y2Ba5gydF4y2Ba(蓝色)阀门厚度绘制为10年运行平均值,日期为MFM时间尺度,LSE日期为12,880gydF4y2Ba英国石油公司gydF4y2BaMFMgydF4y2Ba(±40年;红色虚线垂直)表示GS-1时变,YD冷却在13200 ~ 12400之间gydF4y2Ba英国石油公司gydF4y2BaGICC05gydF4y2Ba.gydF4y2BabgydF4y2Ba根据新的LSE日期13,006大卡,同样的欧洲代理记录偏移了126年。gydF4y2Ba英国石油公司gydF4y2Ba(红色竖线)gydF4y2Ba28gydF4y2Ba现在概述了GS-1和YD在北大西洋的同步冷却。蓝色阴影表示格陵兰冰芯同位素记录中明显的最强冷却时期。gydF4y2Ba

图5 LSE前后来自极地冰芯的非海盐硫酸盐和颗粒记录。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba,格陵兰冰盖项目2 (GISP2)中硫酸盐的冰芯记录gydF4y2Ba78gydF4y2Ba和NGRIPgydF4y2Ba69gydF4y2Ba记录。gydF4y2BabgydF4y2Ba,高分辨率(1 cm深度)硫酸盐和粉尘记录gydF4y2Ba68gydF4y2Ba来自NGRIP冰芯记录gydF4y2Ba69gydF4y2Ba介于13015到12975之间gydF4y2Ba英国石油公司gydF4y2BaGICC05gydF4y2Ba有三个火山异常,12980gydF4y2Ba英国石油公司gydF4y2BaGICC05gydF4y2Ba(1), 12982gydF4y2Ba英国石油公司gydF4y2BaGICC05gydF4y2Ba(2)和12,994gydF4y2Ba英国石油公司gydF4y2BaGICC05gydF4y2Ba(3);参见扩展数据表3)。黑色箭头表示获得的其他硫酸盐峰;青色条表示17厘米的采样范围,在该范围内,先前检测到和表征了苔芙碎片gydF4y2Ba70gydF4y2Ba包含两个不同的火山信号(1和2)。gydF4y2BacgydF4y2Ba,南极西部冰原分水岭(WD)的硫酸盐冰芯记录(根据硫的测量计算)gydF4y2Ba74gydF4y2Ba和Dronning Maud Land (EDML)gydF4y2Ba79gydF4y2Ba冰的核心。所有冰芯都是同步的gydF4y2Ba65gydF4y2Ba,gydF4y2Ba72gydF4y2Ba,gydF4y2Ba73gydF4y2BaGICC05年表gydF4y2Ba23gydF4y2Ba时间尺度gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba1950.灰色水平线表示13000的累积年龄误差gydF4y2Ba英国石油公司gydF4y2BaWD2014为±105年gydF4y2Ba74gydF4y2BaGICC05为±140年gydF4y2Ba23gydF4y2Ba,已进一步减少(−12/+21年;2gydF4y2BaσgydF4y2Ba)基于树轮同步gydF4y2Ba14gydF4y2BaC和冰芯gydF4y2Ba10gydF4y2Ba是gydF4y2Ba33gydF4y2Ba.红色水平线勾勒出新增的伦敦证交所gydF4y2Ba14gydF4y2BaC不确定度(±9年)。黄点表示得到的双极硫酸盐异常。gydF4y2Ba

源数据gydF4y2Ba

扩展数据图6 D_Sequence摆动匹配OxCal结果gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BacgydF4y2Ba、所有放射性碳(gydF4y2Ba14gydF4y2BaC)杨树1的LSE年龄模型(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba)、桦树1 (gydF4y2BabgydF4y2Ba)及白杨2 (gydF4y2BacgydF4y2Ba),应用扩展的瑞士晚冰期参考(swim -gydF4y2Ba14gydF4y2BaCgydF4y2Ba+gydF4y2Ba)指向一个相似的喷发日期。而长寿的白杨1号和白桦1号则超过gydF4y2Ba14gydF4y2BaC平台与初始gydF4y2Ba14gydF4y2BaC日期,Poplar 2提供了三种可能的摆动匹配位置;然而,在该样品也在MLST矿床中发现的约束下,这两个样本更年轻gydF4y2Ba14gydF4y2BaC结果需要被排除。gydF4y2Ba

扩展数据表1 lse前年表gydF4y2Ba
扩展数据表2 YD开始相对于LST的年变层估计gydF4y2Ba
扩展数据表3格陵兰岛和南极洲在新的LSE日期前后的火山硫酸盐沉积gydF4y2Ba
扩展数据表4 OxCal校准结果gydF4y2Ba14gydF4y2BaKråkenes核心年表中的c日期事件gydF4y2Ba

源数据gydF4y2Ba

权利和权限gydF4y2Ba

转载及权限gydF4y2Ba

关于本文gydF4y2Ba

通过CrossMark验证货币和真实性gydF4y2Ba

引用本文gydF4y2Ba

雷宁,F.瓦克,L., Jöris, O。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba拉切尔火山喷发的精确日期与新仙女木同步。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba595gydF4y2Ba, 66-69(2021)。https://doi.org/10.1038/s41586-021-03608-xgydF4y2Ba

下载引用gydF4y2Ba

  • 收到了gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 接受gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 发表gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 发行日期gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • DOIgydF4y2Ba:gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1038/s41586-021-03608-xgydF4y2Ba

这篇文章被引用gydF4y2Ba

评论gydF4y2Ba

通过提交评论,您同意遵守我们的gydF4y2Ba条款gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba社区指导原则gydF4y2Ba.如果您发现一些滥用或不符合我们的条款或指导方针,请标记为不适当。gydF4y2Ba

搜索gydF4y2Ba

快速链接gydF4y2Ba

自然简报gydF4y2Ba

报名参加gydF4y2Ba自然简报gydF4y2Ba时事通讯-什么重要的科学,免费到您的收件箱每天。gydF4y2Ba

获取当天最重要的科学故事,免费在您的收件箱。gydF4y2Ba 注册《自然简报》gydF4y2Ba
Baidu
map