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Radarreflektoren sind Retroreflektoren fur Radaranwendungen und zumeist konstruiert als Tripelspiegel englisch corner reflector Mit diesem Oberbegriff werden Konstruktionen zusammengefasst welche fur Radargerate ein besonders starkes Echosignal und somit ein sicheres Zielzeichen englisch target auf dem Radarschirm fur Objekte erzeugen die ansonsten nur uber eine sehr geringe oder instabile effektive Reflexionsflache verfugen Radarreflektoren werden nach quasioptischen Prinzipien konstruiert und verwenden meist die Spiegelreflexion Reflexion an glatten Flachen aber auch die Brechung und Beugung zur Erzeugung einer effektiven Reflexionsflache Als Bezugsgrosse fur die Wirksamkeit eines Radarreflektors wird meist diese Flache in Quadratmeter angegeben Der Tripelspiegel besteht aus drei orthogonalen Metallplatten und ist der Urtyp des RadarreflektorsPrinzip des Tripelspiegels Das Signal wird unabhangig von der Einfallsrichtung stets in Richtung der Quelle reflektiert Inhaltsverzeichnis 1 Bezugsgrosse 2 Winkelreflektoren 2 1 Wirkungsweise 2 2 Winkelreflektoren mit zwei Flachen 2 3 Winkelreflektoren mit drei Flachen 3 Luneburg Linsen 4 Aktive Radarreflektoren 5 Anwendung 6 Anwendung in der Schifffahrt 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseBezugsgrosse Bearbeiten nbsp Von der Referenz kugelformiger Reflektor kann nur ein sehr kleiner Anteil der Oberflache bei der Retroreflexion wirksam sein Der grosste Anteil wird in Richtungen gelenkt die vom Radargerat nicht genutzt werden konnen Hauptartikel Radarquerschnitt Als Referenz wird ein kugelformiger Reflektor mit einer ideal leitenden Oberflache angegeben dessen Parallelprojektion auf eine Ebene senkrecht zur Projektionsrichtung sprich dessen Schatten auf dieser Ebene eine Flache von einem Quadratmeter aufweist Von diesem Referenzreflektor ist jedoch nur eine sehr kleine Flache als Ruckstrahler wirksam es sind nur wenige Zentimeter genau in der Mitte welche die ankommende Sendeenergie genau in die Richtung des Radargerates zuruck reflektieren konnen Alle anderen Flachen dieser Kugel verteilen die ankommende Energie im Raum Sie sind an der Retroreflexion nicht beteiligt Allerdings hat diese Referenz den Vorteil dass sie richtungsunabhangig ist sie reflektiert in alle Richtungen gleich gut Durch einen Radarreflektor wird ein sehr viel grosserer Anteil seiner Oberflache fur die Retroreflexion wirksam Selbst geometrisch sehr kleine Flachen eines Winkelreflektors mit wenigen Quadratzentimetern Oberflache konnen vergleichbar viel manchmal sogar mehr Energie genau zum Radar zuruck reflektieren als diese Kugel mit dem Durchmesser von etwa 1 13 m Sie haben damit trotz der geringen geometrischen Grosse eine effektive Reflexionsflache von einem oder mehr Quadratmetern In der Praxis konnen Berechnungen dieser effektiven Reflexionsflache nur naherungsweise durchgefuhrt werden Es wird durch diese Winkelreflektoren nicht nur einfach reflektiert sondern es treten noch mehr physikalische Effekte auf zum Beispiel eine Beugung an den Aussenkanten Das fuhrt zu einer sogenannten umlaufenden Welle deren Energieanteil dann mit dem reflektierten Anteil in entweder konstruktiver oder destruktiver Interferenz tritt Je nach Grosse des Winkelreflektors und somit je nach Lange des Umwegs der umlaufenden Welle kann die zuruck reflektierte Energie im gunstigen Fall auf mehr als das Doppelte ansteigen oder ungunstigen Falls weniger als die Halfte sein Der Effekt ist ebenfalls abhangig von der Wellenlange des Radargerates Dieses Verhalten kann bei in der Seefahrt genutzten Winkelreflektoren gezielt ausgenutzt werden da die dort genutzten Radargerate alle in einem sehr schmalen Frequenzbereich arbeiten etwa 9 3 bis 10 5 GHz das entspricht einer Wellenlange von etwa 3 cm Winkelreflektoren Bearbeiten nbsp Winkelreflektor mit zwei FlachenWinkelreflektoren bestehen im Grundelement aus zwei oder drei im Winkel von exakt 90 zueinander stehenden elektrisch leitenden Flachen Aus diesem Grundelement werden verschiedene Formen von Winkelreflektoren konstruiert Winkelreflektoren mit drei Flachen reflektieren Funkwellen und Mikrowellenstrahlung in genau die Richtung aus der die Quellstrahlung erfolgt ohne dass sie wie ein Spiegel senkrecht dazu ausgerichtet sein mussen Wirkungsweise Bearbeiten nbsp Phasengleiche Reflexion durch gleiche Streckenlangen a b c a b c Somit wird wieder eine parallele Wellenfront in Richtung des Senders gebildet Ist die Wellenlange klein gegenuber den geometrischen Abmessungen des Winkelreflektors liegt Retroreflexion nach rein optischen Gesetzen vor Eintreffende elektromagnetische Wellen werden durch doppelte oder dreifache Reflexion in genau die Richtung zuruckgeworfen aus der sie kommen Auch kleine Objekte mit geringer Reflexionsflache erlangen dadurch eine starke Reflexion zuruck in Richtung Strahlungsquelle sie liefern ein sehr viel starkeres Radarecho als andere reflektierende Korper und erscheinen auf einem analogen Radarschirm wesentlich heller Die zweifache Reflexion an senkrecht zueinander stehenden elektrisch leitenden Platten geschieht phasensynchron da die Strecken der einzelnen Phasen gleich sind a b c a b c Bei einem beliebigen Einfallswinkel wirkt der Winkelreflektor somit wie eine im rechten Winkel zur Einfallsrichtung stehende Platte Diese Phasenkongruenz ist nur in der Richtung gegeben aus der die Quellstrahlung erfolgt Die wirksame Flache entspricht in der Hauptrichtung etwa der Projektion des Winkelreflektors auf die Ebene dieser Platte Winkelreflektoren mit zwei Flachen Bearbeiten Diese Winkelreflektoren bestehen nur aus zwei Flachen die exakt rechtwinklig zueinander stehen Die Teilflachen mussen fur eine gute Funktion exakt senkrecht zur Ebene der einfallenden Wellen montiert werden Entgegen dem erklarten Ziel der Konstruktion in jede Richtung annahernd gleich gut zu reflektieren sind diese Winkelreflektoren immer noch stark richtungsabhangig Die maximal zuruck reflektierte Energie kann nur in einer Hauptrichtung in Richtung Symmetrieachse wirksam werden Diese Hauptrichtung ist gegeben wenn die Parallelprojektion beider einzelnen Reflexionsflachen etwa gleich gross ist Die Flachen stehen damit etwa in einem 45 Winkel zu der Symmetrieachse Die in Richtung Radargerat zuruck reflektierte Energie sinkt ab einer Abweichung von 15 von der Symmetrieachse auf die Halfte des Maximums Zur theoretischen Berechnung der effektiven Reflexionsflache eines Winkelreflektors mit zwei quadratischen Flachen gilt diese Formel 1 2 3 4 s 8 p s 2 l 2 displaystyle sigma frac 8 pi cdot s 2 lambda 2 nbsp 1 s displaystyle sigma nbsp effektive Reflexionsflache s displaystyle text s nbsp Flache einer Seite des Reflektors l displaystyle lambda nbsp Wellenlange des aufklarenden Radargerates dd Bei der Anwendung der Formeln muss beachtet werden dass wenn der Winkelreflektor kleiner als etwa die zehnfache Wellenlange des abfragenden Radargerates ist durch lokale Resonanzen der praktische Wert der effektiven Reflexionsflache um das bis zu Vierfache vom theoretisch berechneten Wert abweichen kann Da die Frequenzen von haufig verwendeten Navigationsradargeraten bekannt sind etwa 9 3 bis 10 5 GHz haben sich in der Praxis Standardgrossen als ungefahres Vielfaches der verwendeten Wellenlangen durchgesetzt die mit ihrer geometrischen Grosse gerade so liegen dass eine positive Abweichung vom theoretisch errechneten Wert zum Tragen kommt Je grosser ein Winkelreflektor ist desto geringer ist der Einfluss der Resonanz Ab der zehnfachen Wellenlange ist dieser Einfluss vernachlassigbar klein Das gilt dann im oben genannten Frequenzband ab einer Kantenlange von 30 cm trifft also fur die meisten der im Handel angebotenen Winkelreflektoren nicht zu Eingesetzt werden solche Winkelreflektoren in einem sogenannten Rohrenreflektor Das ist eine Plasterohre welche mehrere solcher kleinen ubereinander angeordneten Winkelreflektoren enthalt die von der Winkelstellung ungeordnet zueinander sind Winkelreflektoren mit drei Flachen Bearbeiten nbsp Triangularer Winkelreflektor als Ausschnitt eines WurfelsWinkelreflektoren mit drei reflektierenden Flachen im Winkel von 90 zueinander werden dort eingesetzt wo eine Retroreflexion in den dreidimensionalen Raum notwendig ist Diese triangularen Reflektoren funktionieren wie das optische Analogon des Retroreflektors gelegentlich auch als Katzenauge bezeichnet Die maximale effektive Ruckstrahlflache tritt in Richtung der Symmetrieachse auf Die effektive Ruckstrahlflache des in der Abbildung dargestellten triangularen Winkelreflektors aus dreieckigen Flachen wird berechnet nach s 4 p a 4 3 l 2 displaystyle sigma frac 4 pi cdot a 4 3 cdot lambda 2 nbsp 2 s displaystyle sigma nbsp Effektive Ruckstrahlflache a displaystyle text a nbsp Lange der sich beruhrenden Kanten der drei gleichschenkligen Dreiecke eines triangularen Winkelreflektors l displaystyle lambda nbsp Wellenlange des aufklarenden Radargerates dd Betrag und Phase der reflektierten Energie bleiben in den von Radargeraten verwendeten Frequenzen unabhangig vom Einstrahlwinkel relativ konstant bis in den Bereich in welchem die reflektierte Wellenlange in die Grossenordnung der Abmessungen der Reflektorflachen kommt Die Einzelflachen des Winkelreflektors sollten also gross gegenuber der Wellenlange sein Je grosser ein Winkelreflektor ist desto mehr Energie wird reflektiert Die Halbwertsbreite der Hauptrichtung ist je nach der Geometrie der drei Flachen etwa 20 bis 40 Wenn von diesem berechneten Winkelreflektor mindestens acht oder mehr Stuck so zusammengefugt werden dass in jede Richtung zuruckgestrahlt wird dann ist dem beobachtenden Radargerat immer einer der Winkelreflektoren mehr oder weniger effektiv zugewandt Diese Bauart von Winkelreflektoren hat ein sehr kompliziertes Diagramm der Ruckstrahlung in welchem die jeweilige Grosse der effektiven Reflexionsflache in Abhangigkeit von der Richtung der eintreffenden Radarstrahlung eingetragen werden kann Die Hauptrichtung ist wieder die Position in der alle drei sichtbaren Teilflachen eine gleich grosse Parallelprojektion haben Vorteil des Winkelreflektors mit drei Flachen ist seine lageunabhangigere Funktion er darf auch vertikal etwas geneigt sein und die grossere mechanische Stabilitat Diese Bauform wird daher eingesetzt wenn sich die Winkel in zwei Richtungen andern konnen Nachteil ist dass er bei gleicher effektiver Ruckstrahlflache grosser als ein zweiflachiger Winkelreflektor gebaut werden muss da die spitzen Enden des Winkelreflektors an der Reflexion in die Ursprungsrichtung nicht teilnehmen An diesen Enden wird lageabhangig moglicherweise nur zweimal reflektiert so dass diese Energie in eine andere Richtung gelenkt wird Von der Gesamtflache der Parallelprojektion ist in Richtung Symmetrieachse Hauptrichtung ein nur etwa gleichseitiges Sechseck wirksam Manche Hersteller verzichten daher auf diese Ecken so dass der Winkelreflektor eine polygone Form wie in diesem Bild erhalt Oft werden auch Bauformen aus Kreisflachen verwendet Sie bieten einen guten Kompromiss zwischen Radarquerschnitt und Windlast Sie sind oft in einer Kunststoffkugel untergebracht um sie vor Eisansatz zu schutzen und die Windlast weiter zu senken Solche Kunststoffkugeln mit Winkelreflektoren sind haufig an Hochspannungsleitungen in der Nahe von Autobahnen zu sehen da die dunnen Leitungen bei schlechter Sicht eine Gefahr fur Hubschrauberpiloten der Luftrettung oder fur Polizei darstellen Die hochste Ruckreflexion bezogen auf die Seitenlange besitzen Formen aus drei Quadraten Wurfel mit drei fehlenden Seiten sie betragt in Richtung der fehlenden Wurfelecke 2 4 s 12 p a 4 l 2 displaystyle sigma frac 12 pi cdot a 4 lambda 2 nbsp 3 Fur die in der Binnenschifffahrt meist im I J Band arbeitenden Navigationsradargerate mit einer Wellenlange von etwa 3 cm ist ein Winkelreflektor aus quadratischen Aluminiumplatten mit einer Kantenlange von je 20 cm als Radarziel ausreichend Ein Winkelreflektor der rundherum in fast alle Richtungen zuruckstrahlt besteht zeichnerisch aus 12 gleichschenkligen Dreiecken und bildet 8 verschiedene Tripelspiegeln welche um jeweils 90 versetzt sind Wegen seiner 8 Ecken wird er auch oktogonaler Winkelreflektor genannt Luneburg Linsen Bearbeiten nbsp Prinzip einer Luneburg LinseLuneburg Linsen als Radarreflektor gibt es in verschiedenen Bauformen Sie verwenden ein Material mit nach innen zunehmendem Gradientenindex zum Beispiel ein geschaumtes Material welches nach innen hin eine grossere Dichte hat Eine Halfte dieser Kugel ist metallisch verspiegelt Die Hauptrichtung der Reflexion ist die Symmetrieachse in die unverspiegelte Richtung Auch diese Konstruktion reflektiert einfallende elektromagnetische Wellen in genau die Richtung aus der sie kommen Im Vergleich zu Winkelreflektoren ist sie bei gleicher effektiver Reflexionsflache geometrisch grosser weil das von den elektromagnetischen Wellen zu durchdringende Material eine etwas hohere Dampfung als Luft hat Fur den praktischen Einsatz auf Booten und Schiffen werden drei dieser Kugeln zu einer Montageeinheit vergossen deren Hauptrichtungen um 120 versetzt sind sodass eine Rundum Reflexion von 360 erreicht wird Diese Konstruktion wird als Tri Lens Radarreflektor bezeichnet Von britischen Behorden in Auftrag gegebene Tests ergaben dass diese Bauform der einzige auf dem Markt verfugbare passive Reflektor ist der auch bei Krangung eine zufriedenstellende Echowirkung erreicht 5 6 Ahnlich einer Luneburg Linse konnen auch Rundum Radarreflektoren gefertigt werden die statt der ruckseitigen Verspiegelung nur einen schmalen waagerechten Gurtel aus einer leitfahigen Schicht tragen Sie sind extrem neigungsabhangig da die in die Kugel eintretenden Funkwellen exakt auf den reflektierenden Metallstreifen auf der Ruckseite gebundelt werden mussen Sie eignen sich damit gut als Referenz oder Laborvorrichtungen aber nicht zum praktischen Einsatz auf Booten und Schiffen 5 6 Aktive Radarreflektoren BearbeitenIn der Sportschifffahrt und bei Rettungskraften werden auch Transponder und Search and Rescue Radar Transponder eingesetzt Empfangt deren Elektronik einen Radarimpuls wird ein starker Impuls auf der gleichen Frequenz zuruckgesendet Der Name Reflektor ist somit eigentlich irrefuhrend Diese Transponderantwort erscheint auf dem Radargerat als grosseres Echo als das Schiff selbst Zusatzlich zeigen die aktiven Radarreflektoren mit einem Licht oder einem Warnton an dass ein Radarimpuls empfangen wurde und weisen so auf andere Schiffe in der Nahe hin Ein grosser Vorteil gegenuber passiven Reflektoren ist die drastisch erhohte Reichweite da anstatt passiver Reflexion eine aktive Antwort mit fester Sendeleistung erfolgt Das ist technisch begrundet weil bei Transpondern gemass der Radargleichung die im Radargerat empfangene Leistung nicht der Zweiwegdampfung auf Hin und Ruckweg sondern nur der einfachen Freiraumdampfung unterliegt Jedoch ist diese Reichweite auf den Radarhorizont begrenzt der bei maritimer Anwendung je nach Montagehohe der Antennen bei etwa 40 nautischen Meilen liegt Transponder konnen auch codierte Signale zurucksenden die eine automatische Identifizierung ermoglichen Der Nachteil dieser Transponder ist dass sie nur auf konstruktiv vorbestimmten Radarfrequenzen und nur auf klassische Impulsradare antworten konnen Ihr Nutzen ist dadurch umstritten da neue Radartechnologien teilweise andere Frequenzbander verwenden auf denen ein aktiver Radarreflektor wirkungslos ist 5 6 Moderne Breitbandsysteme als Navigationsradar verwenden das gleiche Funktionsprinzip wie ein militarisches Low Probability of Intercept Radar und senden extrem geringe Sendeleistungen Die Sendeimpulsleistung kann am Empfangsort sogar unterhalb des Rauschpegels liegen Diese Impulse werden durch den Transponder moglicherweise gar nicht bemerkt oder deren komplexe Modulationsart kann nicht zuruckgesendet werden 7 Durch die unvermeidliche zusatzliche Verzogerungszeit in der elektronischen Schaltung erscheint das Transpondersignal in einer grosseren als der realen Entfernung meist etwa 2 bis 3 nautische Meilen hinter dem passiv reflektierten Signal Anwendung Bearbeiten nbsp Der Radarreflektor auf der Inachabkuppe in Namibia diente der Landesvermessung 2017 Der Radarreflektor steht auf dem mittleren Gipfel nbsp Oktaederformiger Winkelreflektor im Top einer Motoryacht in ViererstellungWinkelreflektoren als Ziele fur Radargerate finden Anwendung als Kalibrierstandard fur eine Freiraumkalibrierung von Antennen zum Beispiel in der Flugsicherung zur Richtungsuberprufung eines Prazisionsanflugradars als Navigationshilfen zur Markierung von Schifffahrtswegen in schwierigem Wasser auf schwimmenden Seezeichen an Brucken zur Markierung der Start und Landebahn auf Flugplatzen Radarreflektoren auf Wasserfahrzeugen zu deren besserer Erkennbarkeit durch Rundsichtradar anderer Schiffe und an Land zur Simulation eines grossen Flugkorpers mittels sogenannter Scheinziele zur Vergrosserung der effektiven Reflexionsflache von Begleitschiffen damit diese auf dem Radar gleich gross erscheinen wie zum Beispiel der begleitete Flugzeugtrager an einem Wetterballon zur Radarverfolgung und Messung von Windgeschwindigkeiten in grossen Hohen als definiertes Ziel zur Abstandsmessung bei Radargeraten in Industrieanwendungen zur Markierung von gefahrlichen Objekten fur die Luftfahrt zur Landesvermessung Radar Triangulation 8 zur Prufung und Kalibrierung automotiver Radargerate werden in Kfz Werkstatten durch Motoren gedrehte Winkelreflektoren eingesetzt welche durch ihre Drehung eine Dopplerfrequenz erzeugen Anwendung in der Schifffahrt BearbeitenDamit ein Radarreflektor fur eine Anwendung in der Schifffahrt seine grosst mogliche Wirksamkeit auch erreichen kann mussen bei der Aufstellung bestimmte Bedingungen berucksichtigt werden Anbringung so hoch wie moglich auf einem Segelfahrzeug beispielsweise an der obersten Saling Dadurch wird erreicht dass das Segelfahrzeug auch dann noch ein ausreichendes Radarecho reflektiert wenn wesentliche Teile wie der Rumpf oder das Rigg bereits hinter dem Radarhorizont liegen Feste Anbringung bei der der Radarreflektor nicht verrutschen oder sich nicht drehen kann Das vermeidet nichtstationare sogenannte pumpende Echos wie es beispielsweise bei einer fliegenden Befestigung an Fallen dem Achterstag oder dem Toppnant der Fall ware Bei pumpenden Echos wird auf dem Radarschirm des Empfangers das reflektierte Signal abwechselnd dargestellt und nicht dargestellt Raster Scan Anlagen fur Radar der Sport und Berufsschifffahrt unterdrucken unter Umstanden jedoch derartige pumpende Echos sodass das Segelschiff nicht wahrgenommen wird 9 10 nbsp Viererstellung nbsp SechserstellungEin Oktaeder Radarreflektor mit acht triangularen Winkelreflektoren kann auf einem Wasserfahrzeug grundsatzlich in zwei verschiedenen Stellungen angebracht werden der Viererstellung oder der Sechserstellung 10 Bei der Viererstellung ist eine Spitze genau nach oben und die gegenuberliegende Spitze genau nach unten ausgerichtet Diese Stellung hat jedoch in horizontaler Richtung eine schlechte Ruckstrahlcharakteristik da effektiv nur vier Winkelreflektoren zur Ruckstrahlung beitragen Sie ist fur Wasserfahrzeuge also nicht geeignet Bei der Sechserstellung ist ein Winkelreflektor mit seiner Flachennormalen genau nach oben und der gegenuberliegende Winkelreflektor mit seiner Flachennormalen genau nach unten ausgerichtet so dass diese Stellung auch als Regenfangstellung bezeichnet wird Diese Stellung hat in horizontaler Richtung zwar eine geringere dafur aber ausgeglichenere Ruckstrahlcharakteristik als bei der Viererstellung so dass sie fur Wasserfahrzeuge besonders gut geeignet ist Die folgende Abbildung zeigt das gemessene Ruckstrahldiagramm fur die beiden genannten Stellungen am Beispiel eines 16 Zoll Oktaeder Radarreflektor bei einem Neigungswinkel von 0 also in horizontaler Richtung 5 Die blaue Kurve zeigt hierbei das Ruckstrahldiagramm fur die Viererstellung und die rote Kurve das Ruckstrahldiagramm fur die Sechserstellung nbsp Gemessene effektive Reflexionsflachen fur einen oktogonalen 16 Zoll Winkelreflektor in Polarkoordinaten mit logarithmischer Darstellung Viererstellung blaue Kurve Sechserstellung rote KurveGemass SOLAS Konvention Kapitel V mussen samtliche Schiffe auch Sportfahrzeuge sofern praktikabel mit Radarreflektoren ausgerustet sein 11 Fur die Ausrustung gilt aktuell ISO 8729 die in zwei Teilen ISO 8729 1 fur passive ISO 8729 2 fur aktive Reflektoren vorliegt Passive Reflektoren mit einer wirksamen Reflexionsflache von 2 5 m haben gemass Gleichung 2 fur 10 GHz eine Kantenlange Aussenkante von 22 cm was auf kleineren Yachten problemlos installierbar ist Grundsatzlich gilt jedoch die Empfehlung den grosstmoglichen Reflektor zu benutzen der sich auf dem Schiff anbringen lasst denn bereits ein Oktaeder Radarreflektor mit der doppelten Kantenlange hat gemass Gleichung 2 eine 16 mal grossere Reflexionsflache 5 6 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Corner reflectors Sammlung von Bildern Videos und AudiodateienEinzelnachweise Bearbeiten Herleitung der Formeln auf radartutorial eu a b ussailing org Memento vom 28 September 2007 im Internet Archive Aerospaceweb org Ask Us Radar Cross Section Abgerufen am 1 Oktober 2020 a b Microwaves101 Microwave Coaxial Connectors Abgerufen am 1 Oktober 2020 a b c d e Performance of marine radar reflectors on the market Marine Accident Investigation Branch von Grossbritannien 2007 abgerufen am 23 Dezember 2015 Vorlage Cite web temporar a b c d Untersuchungsbericht 56 09 S 23 ff Bundesstelle fur Seeunfalluntersuchung 2010 abgerufen im Jahr 2019 Warnhinweis des Radarherstellers NAVICO im Handbuch fur das Breitbandradar Seite 3 Siehe englische Beschreibung der Radar Triangulation Egon Ohlrogge Angewandte Radarkunde Praxis fur die Berufs und Sportschifffahrt Delius Klasing 2001 ISBN 3 88412 353 X a b Georg Furst Radar an Bord Das Lehrbuch fur den Skipper Pietsch Verlag 2009 Seite 62 bis 65 ISBN 978 3 613 50408 0 SOLAS V Regulations Royal Yachting Organization archiviert vom Original am 19 Juli 2016 abgerufen am 24 Dezember 2015 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www rya org uk Vorlage Cite web temporar Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Radarreflektor amp oldid 229336684