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Comparative analysis of different hip implants within a realistic human model located inside a 1.5T MRI whole body RF coil., , , und . EMBC, Seite 7913-7916. IEEE, (2015)Effects of tuning conditions on near field of MRI transmit birdcage coil at 64 MHz., , und . EMBC, Seite 6242-6245. IEEE, (2016)Effect Of Incident Field Magnitude And Phase Distribution On Rfinduced Heating Due To Hip Implants., , , und . EMBC, Seite 1360-1363. IEEE, (2018)Modeling RF-Induced Power Deposition and Temperature Rise of Coaxial Leads with Helical Wires., , und . EMBC, Seite 1895-1898. IEEE, (2019)Investigating the effect of coil model losses on computational electromagnetic exposure of an ASTM phantom at 64 MHz MRI., , , und . EMBC, Seite 1481-1484. IEEE, (2017)Modeling Electromagnetic Exposure in Humans Inside a Whole-Body Birdcage Coil Excited by a Two-Channel Parallel Transmitter Operated at 123 MHz, , , , und . IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology, 4 (4): 247-253 (Dezember 2020)Geometry optimization of 300 MHZ MRI overlapped dual-row transmit arrays., und . ISBI, Seite 572-575. IEEE, (2015)Analysis of power deposition and temperature rise due to presence of an implant inside a 1.5 t MRI RF coil., und . EMBC, Seite 5797-5800. IEEE, (2015)Analysis of RF transmit performance for a 7T dual row multichannel MRI loop array., und . EMBC, Seite 547-553. IEEE, (2011)Radio frequency induced heating of an insulated wire during magnetic resonance imaging., und . EMBC, Seite 6238-6241. IEEE, (2016)