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Visualization of Vector Fields Derived from 3D Polarized Light Imaging., , , , und . Bildverarbeitung für die Medizin, Seite 176-181. Springer, (2016)Rigid and non-rigid registration of polarized light imaging data for 3D reconstruction of the temporal lobe of the human brain at micrometer resolution., , , , , und . NeuroImage, (2018)Evaluating local features in high-resolution 3D-PLI data., , , , und . ISBI, Seite 729-733. IEEE, (2018)Finite-Difference Time-Domain Simulation for Three-Dimensional Polarized Light Imaging., , , und . BrainComp, Volume 10087 von Lecture Notes in Computer Science, Seite 73-85. Springer, (2015)Analytical Fiber ODF Reconstruction in 3D Polarized Light Imaging: Performance Assessment., , , , , und . ISBI, Seite 1652-1655. IEEE, (2019)Signal enhancement in polarized light imaging by means of independent component analysis., , , , , , und . NeuroImage, 49 (2): 1241-1248 (2010)MEDUSA: A GPU-based tool to create realistic phantoms of the brain microstructure using tiny spheres., , , , , und . NeuroImage, (2019)Scale-bundle spline-based non-rigid registration for handling fissures., , , , und . ISBI, Seite 762-765. IEEE, (2018)Efficient Construction of Geometric Nerve Fiber Models for Simulation with 3D-PLI., , , und . Bildverarbeitung für die Medizin, Seite 333-338. Springer Vieweg, (2019)Morphing Image Masks for Stacked Histological Sections Using Laplace's Equation., , , , , und . Bildverarbeitung für die Medizin, Seite 146-151. Springer, (2016)