増分年代測定法を用いることで、年ごとの年代記を作成することができ、それは時間的に固定(つまり、現在日、ひいては暦時間または恒星時間にリンク)することも、変動させることもできる。
考古学者は、古い木材の年代を特定するために年輪年代測定法(樹木年代学)を用います。樹木は通常、毎年成長輪を重ねていき、成長の盛んな年には年輪の間隔が広くなり、成長の少ない年には狭くなります。年輪の成長パターンは、古い木材サンプルの年代を特定するために利用でき、また、その地域の気候条件に関する手がかりも得られます。この技術は、生木と枯木から採取した年輪系列を重ね合わせることで、米国西部のサンプルについては約9,000年前まで遡って年代を特定するのに役立ちます。
地球の軌道運動(太陽に対する地球の自転軸の傾き、26,000 年ごとの地球の自転軸のジャイロスコープ歳差運動、 440 日ごとの自由歳差運動、 [ 1 ]地球の軌道の歳差運動、および 19,000 年と 23,000 年ごとの近日点歳差運動などの軌道変動)は、地質記録に目に見える痕跡を残します。これらの変化は、堆積層の厚さの変化(「年縞分析」として知られています。 「年縞」という用語は、堆積物の層を意味します。通常、年縞は湖や氷河の堆積物を指します)、堆積物中の酸素同位体の同位体比の温度による変化、および化石の相対的な存在量の変化として記録される、長期にわたる一連の気候イベントを提供します。これらは4000万年にわたって確実に較正できるため、信頼できる痕跡を提供するのに十分な記録が存在する場合には、放射年代測定の代替検証手段となる。 [ 2 ]
地球の磁場の極性反転は、地質年代の決定にも利用されてきた。地球の磁場は周期的に反転し、火山岩や堆積岩に磁気信号を残す。この信号を検出してその系列を記録することができ、火山岩の場合は放射年代測定と関連付けることができる。
考古学者が用いるもう一つの手法は、黒曜石(火山ガラス)の破片に水蒸気が浸透する深さを調べることです。水蒸気は黒曜石に「水和層」を形成するため、この方法は「水和年代測定法」または「黒曜石年代測定法」と呼ばれ、20万年前まで遡る年代を特定するのに役立ちます。
漸進的年代測定法には以下のような手法がある。