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<title>Ruhpolding-Formation</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Ruhpolding-Formation</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Die <b>Ruhpolding-Formation</b> ist eine <a href="Sedimente_und_Sedimentgesteine" title="Sedimente und Sedimentgesteine">sedimentäre</a> <a href="Formation_(Geologie)" title="Formation (Geologie)">Formation</a>, die im <a href="Alpen" title="Alpen">Alpenorogen</a>, vor allem aber in den <a href="N%C3%B6rdliche_Kalkalpen" title="Nördliche Kalkalpen">Nördlichen Kalkalpen</a> zu Beginn des <a href="Jura_(Geologie)" title="Jura (Geologie)">Oberen Juras</a> abgelagert wurde. Die hochmarine Formation zeichnet sich durch ihren <a href="Kieselgestein" title="Kieselgestein">Kieselreichtum</a> aus.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bezeichnung">Bezeichnung</h2></div>

<p>Die Ruhpolding-Formation, benannt nach ihrer <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a>, der <a href="Oberbayern" title="Oberbayern">oberbayrischen</a> Gemeinde <a href="Ruhpolding" title="Ruhpolding">Ruhpolding</a>, wird auch als <i>Ruhpoldinger Radiolarit</i><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder als <i>Ruhpoldinger Schichten</i><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bezeichnet. Die Typlokalität befindet sich südwestlich von Ruhpolding am Gschwendbach in der Nähe von <a href="R%C3%B6thelmoos" class="mw-redirect" title="Röthelmoos">Röthelmoos</a>. Sie ist aber schlecht gewählt, da an dieser Stelle der für den gesamten <a href="Ostalpin" title="Ostalpin">austroalpinen</a> Raum charakteristische <i>Rote Radiolarit</i> ausnahmsweise fehlt und nur graue bis rote <a href="Kieselkalk" title="Kieselkalk">Kieselkalke</a> zugegen sind, die vom <a href="Ruhpoldinger_Marmor" title="Ruhpoldinger Marmor">Ruhpoldinger Marmor</a> überlagert werden.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gawlik (2000) hat aus diesem Grund ein neues Typprofil am Mörtlbach nordöstlich von <a href="Hallein" title="Hallein">Hallein</a> mit vollständiger Ausbildung des Radiolarits vorgeschlagen.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im weiteren Sinne werden sämtliche <a href="Radiolarit" title="Radiolarit">Radiolarite</a> des <a href="Bajocium" title="Bajocium">Oberbajocs</a>, <a href="Callovium" title="Callovium">Calloviums</a>, <a href="Oxfordium" title="Oxfordium">Oxfordiums</a>, <a href="Kimmeridgium" title="Kimmeridgium">Kimmeridgiums</a> und <a href="Tithonium" title="Tithonium">Untertithons</a> in den Nördlichen Kalkalpen mittlerweile zur <b>Ruhpoldinger-Radiolarit-Gruppe</b>&nbsp;(RRG) zusammengefasst.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vorkommen">Vorkommen</h2></div>

<p>Die namensgebende Typlokalität bildet Teil der <a href="Lechtal-Decke" class="mw-redirect" title="Lechtal-Decke">Lechtal-Decke</a> des <a href="Oberostalpin" title="Oberostalpin">oberostalpinen</a> <a href="Bajuvarikum" title="Bajuvarikum">Bajuvarikums</a>. Die Formation tritt von den <a href="Allg%C3%A4uer_Alpen" title="Allgäuer Alpen">Allgäuer Alpen</a> und den <a href="Lechtaler_Alpen" title="Lechtaler Alpen">Lechtaler Alpen</a> im Westen bis zu den <a href="Chiemgauer_Alpen" title="Chiemgauer Alpen">Chiemgauer Alpen</a> im Osten auf. Die Ruhpolding-Formation im engeren Sinne wird aber auch noch im südlich an das Bajuvarikum anschließenden <a href="Tirolikum" title="Tirolikum">Tirolikum</a> angetroffen und erstreckt sich somit auch in den Ostteil der nördlichen Kalkalpen.
</p><p>Die Ruhpoldinger-Radiolarit-Gruppe besitzt noch ein wesentlich weiter gespanntes Vorkommen (räumlich und zeitlich) und erscheint in den <a href="Karawanken" title="Karawanken">Karawanken</a> und in den <a href="S%C3%BCdalpen" title="Südalpen">Südalpen</a>. Im Unterostalpin ist sie ebenfalls anzutreffen, sie liegt aber hier bereits <a href="Metamorphose_(Geologie)" title="Metamorphose (Geologie)">metamorphosiert</a> vor (Beispiele sind das Unterostalpin im Rahmen des <a href="Tauernfenster" title="Tauernfenster">Tauernfensters</a> und in <a href="Graub%C3%BCnden" class="mw-redirect" title="Graubünden">Graubünden</a>). Ja selbst noch im <a href="Penninikum" title="Penninikum">penninischen Raum</a> (Piemont-Zone) tritt die Gruppe auf.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Stratigraphie">Stratigraphie</h2></div>

<p>Im Bajuvarikum folgt die Ruhpolding-Formation konkordant auf die <a href="Chiemgau-Schichten" title="Chiemgau-Schichten">Chiemgau-Schichten</a> – kieselige, hornsteinführende, spätige Kalke – bzw. in den Allgäuer Alpen auf die grauen, <a href="Mergel" title="Mergel">mergeligen</a> <a href="Allg%C3%A4uschichten" title="Allgäuschichten">Jüngeren Allgäuschichten</a>. Sie wird ihrerseits konkordant von <a href="Aptychen" class="mw-redirect" title="Aptychen">Aptychenschichten</a> der <a href="Ammergau-Formation" title="Ammergau-Formation">Ammergau-Formation</a> (dichte, gelbliche bis grünlich-graue Mergelkalke des Tithoniums bis <a href="Berriasium" title="Berriasium">Berriasiums</a>) überlagert. Der Übergang zu den Aptychenschichten mit <i>Lamellaptychus lamellosus</i> und <i>Punctaptychus punctatus</i> erfolgt graduell. Im Mittelabschnitt der nördlichen Kalkalpen folgt die <a href="Oberalm-Formation" title="Oberalm-Formation">Oberalm-Formation</a> des Kimmeridgiums bis Berriasiums auf die Ruhpolding-Formation, stellenweise mit einem Basis<a href="Konglomerat_(Gestein)" title="Konglomerat (Gestein)">konglomerat</a>; meistens erfolgt der Übergang jedoch allmählich und zeichnet sich vorwiegend durch zunehmenden Kalkgehalt aus.
</p><p>Im nördlichen <a href="Tirolikum" title="Tirolikum">Tirolikum</a>, so beispielsweise im Tauglboden-Becken, liegt die Ruhpolding-Formation mit einer deutlichen Bankfuge auf den unterlagernden, knolligen (die Knollen bestehen aus Mangan-Eisenoxid) Rotkalken der <a href="Klaus-Formation" title="Klaus-Formation">Klaus-Formation</a>. Die Bankfuge wird hierbei durch eine mehrere Zentimeter mächtige Tonlage betont.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Über die Ruhpolding-Formation legt sich dann die Tauglboden-Formation des <a href="Kimmeridgium" title="Kimmeridgium">Kimmeridgiums</a> und <a href="Tithonium" title="Tithonium">Untertithons</a>.
</p><p>Gelegentlich kann die Ruhpolding-Formation auch bis auf die <a href="Adnet-Formation" title="Adnet-Formation">Adnet-Formation</a> oder den <a href="Vilser_Kalk" title="Vilser Kalk">Vilser Kalk</a> heruntergreifen.
</p><p>Im Sillenkopf-Becken des südlichen Tirolikums wird die Ruhpolding-Formation von der Strubberg-Formation unter- und von der zur Tauglboden-Formation zeitgleichen Sillenkopf-Formation überlagert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Lithologie">Lithologie</h2></div>
<p><a href="Lithologie" class="mw-redirect" title="Lithologie">Lithologisch</a> besteht die durchschnittlich um die 50 Meter (Variationsbreite 5 bis 100 Meter) mächtig werdende Ruhpolding-Formation aus schwarz-grünen und roten Radiolariten, Kieselkalken, kieseligen <a href="Mergel" title="Mergel">Mergeln</a> und kieselhaltigen <a href="Tonstein" title="Tonstein">Tonen</a>.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie ist im Wesentlichen aus <a href="Radiolarien" class="mw-redirect" title="Radiolarien">Radiolarienschlick</a> hervorgegangen. Der Schlick verfestigte sich zu einer gleichmäßig feingeschichteten und gebänderten <a href="Chert_(Gestein)" title="Chert (Gestein)">Chertformation</a>, die aus <a href="Hornstein_(Gestein)" title="Hornstein (Gestein)">Hornstein</a>-, Kieselkalk- und <a href="Kieselschiefer" class="mw-redirect" title="Kieselschiefer">Kieselschieferlagen</a> aufgebaut wird. Die einzelnen kieseligen Lagen werden meist von hauchdünnen Tonlagen abgetrennt. Die daraus resultierende Zyklizität ist womöglich mit <a href="Milankovi%C4%87-Zyklen" title="Milanković-Zyklen">Milanković-Zyklen</a> in Verbindung zu bringen. Eine mögliche <a href="Diagenese" title="Diagenese">diagenetisch</a> bedingte Absonderung als Erklärung der Bänderung kann durch zyklenübergreifende <a href="Massenbewegung_(Geologie)" title="Massenbewegung (Geologie)">Rutschungsstrukturen</a> ausgeschlossen werden.
</p><p>Die Färbung des feinkörnigen, sehr harten, splittrig bis muschelig brechenden und witterungsfesten Gesteins ist vorwiegend rot, aber auch grünlich-hellgraue bis schwarze Farbtöne (<i>Schwarzer Radiolarit</i>) sind anzutreffen. Die Rotfärbung (durch <a href="H%C3%A4matit" title="Hämatit">Hämatit</a>) geht auf die vollständige <a href="Oxidation" title="Oxidation">Oxidation</a> der enthaltenen Eisenverbindungen durch sauerstoffreiches Tiefenwasser zurück (Verhältnis Fe<sup>3+</sup>/Fe<sup>2+</sup> &gt; 1). Bei den grünlichen Radiolariten ist das Verhältnis Fe<sup>3+</sup>/Fe<sup>2+</sup> &lt; 1, gebunden an die Minerale <a href="Serizit" class="mw-redirect" title="Serizit">Serizit</a> und <a href="Chloritgruppe" title="Chloritgruppe">Chlorit</a>. Der FeO-Anteil ist sehr hoch, ferner dürfte <a href="Pyrit" title="Pyrit">Pyrit</a> bei der Farbgebung eine Rolle spielen.
</p><p>Im <a href="D%C3%BCnnschliff" title="Dünnschliff">Dünnschliff</a> lässt sich erkennen, dass sich die kieselige Grundmasse aus diagenetisch umgewandelten, maximal 0,1 mm großen Radiolarienskeletten zusammensetzt. Das chemisch nahezu aus 100&nbsp;% SiO<sub>2</sub> bestehende Chertgestein wird von teils netzartig organisierten Spalten- und Risssystemen durchzogen, die sekundär mit <a href="Kalzit" class="mw-redirect" title="Kalzit">Kalzit</a> auskristallisierten. Diese Bruchsysteme wurden durch später auftretende <a href="Tektonik" title="Tektonik">tektonische</a> Spannungen verursacht. Mafische <a href="Tuff" title="Tuff">Tuffitlagen</a> sind an der Basis der Ruhpolding-Formation recht häufig anzutreffen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fossilien">Fossilien</h2></div>
<p>Die Ruhpolding-Formation besteht vorwiegend aus Mikrofossilien (Radiolarien), Makrofossilien sind mit Ausnahme von schlecht erhaltenen Aptychen, <a href="Crinoiden" class="mw-redirect" title="Crinoiden">Crinoiden</a> wie <a href="Saccocoma" title="Saccocoma">Saccocoma</a>, Nadelresten und Filamenten extrem rar. <a href="Benthos" title="Benthos">Benthonische</a> <a href="Foraminiferen" title="Foraminiferen">Foraminiferen</a> treten nur selten auf und <a href="Plankton" title="Plankton">planktonische</a> Foraminiferen fehlen vollkommen.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Von den enorm vielfältigen Radiolarien seien einige Taxa herausgegriffen:
</p>
<ul><li>Entactinaria – Saturnalidae: Acanthocircus</li>
<li>Nassellaria – Amphipyndacidae: Triversus</li>
<li>Nassellaria – Archaeodictyomitridae: <i>Archaeodictyomitra apiarium</i>, <i>Archaeodictyomitra minoensis</i>, <i>Archaeodictyomitra mitra</i> und <i>Archaeodictyomitra rigida</i></li>
<li>Nassellaria – Bagotidae: <i>Droltus galerus</i></li>
<li>Nassellaria – Canoptidae: <i>Cinguloturris carpatica</i></li>
<li>Nassellaria – Eucyrtidiellidae: <i>Eucyrtidiellum nodosum</i>, <i>Eucyrtidiellum ptyctum</i></li>
<li>Nassellaria – Eucyrtidiidae: Cyrtocapsa, <i>Stichocapsa naradaniensis</i> und <i>Stichocapsa trachyostraca</i></li>
<li>Nassellaria – Hsuidae: <i>Hsuum brevicostatum</i></li>
<li>Nassellaria – Parvicingulidae: Dictyomitrella, <i>Parvicingula dhimenaensis</i></li>
<li>Nassellaria – Sethocapsidae: <i>Gongylothorax favosus</i></li>
<li>Nassellaria – Williriedellidae: <i>Williriedellum carpathicum</i></li>
<li>Nassellaria –&nbsp;: <i>Tricolocapsa funatoensis</i></li>
<li>Spumellaria – Angulobracchiidae: Angulobracchia, Paronaella</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ablagerungsbedingungen">Ablagerungsbedingungen</h2></div>
<p>Die Ruhpolding-Formation ist eindeutig hochmarinen Ursprungs und im <a href="Pelagisch" class="mw-redirect" title="Pelagisch">pelagischen</a> Bereich abgesetzt worden, erkennbar an recht seltenen <a href="Ammoniten" title="Ammoniten">Ammoniten</a>- und <a href="Belemniten" title="Belemniten">Belemnitenfunden</a> wie beispielsweise <i>Hibolites semisulcatus</i> <small>Münster</small>. Bei welcher Wassertiefe die Sedimentation letztendlich erfolgte ist nach wie vor umstritten. <a href="Aktuogeologie" title="Aktuogeologie">Aktuogeologisch</a> bilden sich Radiolarienschlämme unterhalb der <a href="Carbonat-Kompensationstiefe" title="Carbonat-Kompensationstiefe">Kompensationstiefe für Kalzit</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">engl.</a> <i>calcite compensation depth</i> oder <i>CCD</i>) in einer Wassertiefe von 4000 bis 5000 Meter. Zu berücksichtigen hierbei ist jedoch, dass die CCD im Oberjura wesentlich höher lag (wahrscheinlich zwischen 2000 und 3000 Meter).
</p><p>Das Aufblühen der Radiolarien kann durch Vulkanismus und/oder durch Änderungen in der Wasserzirkulation ausgelöst worden sein. Die benötigte <a href="Kiesels%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Kieselsäure">Kieselsäure</a> wurde neben vulkanischem Eintrag möglicherweise auch mit kaltem Auftriebswasser angeliefert.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Indirekt darf somit auch auf weitreichende innerozeanische Veränderungen in den räumlichen Gegebenheiten des damaligen <a href="Tethys_(Ozean)" title="Tethys (Ozean)">Tethysraumes</a> geschlossen werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ruhpoldinger_Wende">Ruhpoldinger Wende</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Ruhpoldinger_Wende" title="Ruhpoldinger Wende">Ruhpoldinger Wende</a></i></div>

<p>Die Sedimentation der Radiolarite der Ruhpolding-Formation bedeutet einen jähen und drastischen Einschnitt im Sedimentationsgeschehen der Nördlichen Kalkalpen, welcher als <i>Ruhpoldinger Wende</i> bezeichnet wird. Diese Änderung des Sedimentationscharakters war nicht vorübergehender Natur. Mit dem Auftreten der Radiolarite (und später der Aptychen-Schichten) breiteten sich Sedimente aus, die sich von den unter- und mitteljurassischen deutlich und bleibend unterschieden.
</p><p>Vorausgegangen war eine rasche Abnahme der Sedimentationsraten und Mächtigkeiten im Dogger. So häuften sich in der oberen Klaus-Formation die Omissionsflächen<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und die Sedimentation wurde generell langsamer und lückenhafter. Das „Verhungern“ der Sedimentation war wahrscheinlich durch eine kontinuierliche Absinkbewegung bedingt.
</p><p>Während der Ruhpoldinger Wende wurde das vorhandene Meeresbodenrelief tektonisch akzentuiert und einzelne Schwellenbereiche stiegen bis in die Zone des Flachwassers auf. In diesen angehobenen Schwellen kam die auf tiefere Beckenbereiche beschränkte Ruhpolding-Formation übrigens nicht zur Ablagerung, sondern es wurden hier weiterhin Rotkalke sedimentiert, beispielsweise der Agathakalk (ein Cephalopodenkalk der Tiefseeschwellenfazies aus dem Oxfordium bis Kimmeridgium) oder der Haßlberg-Kalk (ein toniger Flaserkalk aus dem Tithonium). Erst später, mit einsetzender Sedimentation der Aptychen-Schichten der Ammergau-Formation, wurden die tektonisch bedingten Gegensätze dann wieder langsam ausgeglichen.
</p><p>Die Ruhpoldinger Wende wird neben tektonischen Bewegungen auch durch vulkaniklastische Ablagerungen (Tuffite) charakterisiert,<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die zum <a href="Basisches_Gestein" title="Basisches Gestein">basischen</a>, oberjurassischen <a href="Magma" title="Magma">Magmenpuls</a> zu rechnen sind.
</p><p>Mit der Ruhpoldinger Wende nimmt auch die Häufigkeit von Sedimentkörpern zu, deren Bildung durch Erdbeben ausgelöst wurde, wie <a href="Turbidit" title="Turbidit">Turbidite</a>, Fluxoturbidite, Schlammstrom-Brekzien, grain flows, Schlammfalten- und Gleitpakete. Auch <a href="Olistholith" class="mw-redirect" title="Olistholith">Olistholithen</a> sind anzutreffen. Hierher gehören die hellbraunen, allodapischen Kalke des <a href="Barmstein" class="mw-redirect" title="Barmstein">Barmsteins</a> (mit Eingleitungen des Hallstätter Faziesbereichs), die Sonnwendbrekzie des Sonnwendgebirges sowie die Tauglboden- und die Strubberg-Formation. Die meisten der durch tektonische Bewegungen verursachten Massenbewegungen fallen entweder in die Zeit kurz vor oder kurz nach der Ruhpoldinger Wende. Ein gutes Beispiel für während der Wende erfolgte Massenbewegungen ist die Grubhörndlbrekzie, eine Megabrekzie (mit einem 300 Meter großen Kalkblock), die an einer Nord-Süd-streichenden <a href="Verwerfung_(Geologie)" title="Verwerfung (Geologie)">Verwerfung</a> in westliche Richtung abglitt und sich im Becken mit der Ruhpolding-Formation verzahnte.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die allmählich erfolgende Verdrängung des Radiolarienschlamms der Ruhpolding-Formation durch <a href="Coccolithen" class="mw-redirect" title="Coccolithen">Coccolithenschlamm</a> der überlagernden Aptychenschichten lässt sich entweder auf eine weitere Vertiefung zurückführen und/oder kann durch ein Aufblühen des kalkhaltigen <a href="Nannoplankton" class="mw-redirect" title="Nannoplankton">Nannoplanktons</a> erklärt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Alter">Alter</h2></div>
<p>Die Ruhpolding-Formation im engeren Sinne wurde im Oberen Oxfordium abgelagert, d. h. vor rund 157 bis 155 Millionen Jahren <a href="Before_Present" title="Before Present">BP</a>. Diese <a href="Biostratigraphie" title="Biostratigraphie">biostratigraphische</a> Altersangabe (Maximalalter) beruht auf Ammonitenfunden in der obersten Klaus-Formation.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mittlerweile wird jedoch allgemein die <a href="Diachronie_(Geologie)" title="Diachronie (Geologie)">Diachronizität</a> der Ruhpolding-Formation anerkannt. Eine neuere Untersuchung von Wegener, Suzuki &amp; Gawlick (2003) fand anhand der Radiolarienstratigraphie ein Alter von Mittlerem Oxfordium bis Unteres Kimmeridgium für den oberen Roten Radiolarit, d. h. 159 bis 154 Millionen Jahre.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Für die Ruhpoldinger-Radiolarit-Gruppe geben Suzuki &amp; Gawlick (2003a) ein Alter von <a href="Bajocium" title="Bajocium">Bajocium</a> bis Untertithon an,<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> d.&nbsp;h. den Zeitraum von 171 bis 147 Millionen Jahren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>H. R. Grunau: <cite style="font-style:italic">Radiolarian Cherts and Associated Rocks in Space and Time</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Eclogae Geol. Helv.</cite> <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>58</span>. Basel 1965, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>157–208</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ruhpolding-Formation&amp;rft.atitle=Radiolarian+Cherts+and+Associated+Rocks+in+Space+and+Time&amp;rft.au=H.+R.+Grunau&amp;rft.btitle=Eclogae+Geol.+Helv.&amp;rft.date=1965&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=157-208&amp;rft.place=Basel&amp;rft.volume=58" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>M. Gwinner: <cite style="font-style:italic">Geologie der Alpen</cite>. Schweizerbarth, Stuttgart 1971.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ruhpolding-Formation&amp;rft.au=M.+Gwinner&amp;rft.btitle=Geologie+der+Alpen&amp;rft.date=1971&amp;rft.genre=book&amp;rft.place=Stuttgart&amp;rft.pub=Schweizerbarth" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>H. G. Reading: <cite style="font-style:italic">Sedimentary Environments and Facies</cite>. Blackwell Scientific Publications Ltd, Oxford 1978, ISBN 0-632-01223-4.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ruhpolding-Formation&amp;rft.au=H.+G.+Reading&amp;rft.btitle=Sedimentary+Environments+and+Facies&amp;rft.date=1978&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=0632012234&amp;rft.place=Oxford&amp;rft.pub=Blackwell+Scientific+Publications+Ltd" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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