Prof. Dr.-Ing. Tobias Knopp

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)
Sektion für Biomedizinische Bildgebung
Lottestraße 55
2ter Stock, Raum 209
22529 Hamburg
Tel.: 040 / 7410 56794
Fax: 040 / 7410 45811
E-Mail: t.knopp(at)uke.de

Technische Universität Hamburg (TUHH)
Institut für Biomedizinische Bildgebung
Gebäude E, Raum 4.044
Am Schwarzenberg-Campus 3
21073 Hamburg
E-Mail: tobias.knopp(at)tuhh.de

 

 

Roles

  • Head of the Institute for Biomedical Imaging
  • Editor-in-chief of the International Journal on Magnetic Particle Imaging (IJMPI)

Consulting Hours

  • On appointment

Research Interests

  • Tomographic Imaging
  • Image Reconstruction
  • Signal- and Image Processing
  • Magnetic Particle Imaging

Curriculum Vitae

Tobias Knopp received his Diplom degree in computer science in 2007 and his PhD in 2010, both from the University of Lübeck with highest distinction. For his PHD on the tomographic imaging method Magnetic Particle Imaging (MPI) he was awarded with the Klee award from the DGBMT (VDE) in 2011. From 2010 until 2011 he led the MAPIT project at the University of Lübeck and published the first scientific book on MPI. In 2011 he joined Bruker Biospin to work on the first commercially available MPI system. From 2012 until 2014 he worked at Thorlabs in the field of Optical Coherence Tomography (OCT) as a software developer. In 2014 he has been appointed as Professor for experimental Biomedical Imaging at the University Medical Center Hamburg-Eppendorf and the Hamburg University of Technology.

Publications

[84273]
Title: Erweiterung des Bildgebungsbereiches bei der Magnetpartikelbildgebung durch externe axiale Verschiebungen BVM Workshop 2018
Written by: P. Szwargulski, N. Gdaniec, M. Graeser, M. Möddel, F. Griese, T. Knopp
in: 2018
Volume: Number:
on pages: 202
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PMID:

[BibTex]

Note: inproceedings, multi-patch

Abstract: Die Magnetpartikelbildgebung (engl. Magnetic-Particle-Imaging, MPI) ist eine Bildgebungsmodalität, die auf der Darstellung super-paramagnetischer Nanopartikeln unter Verwendung von statischen und dynamischen Magnetfeldern basiert. Das Bildgebungsverfahren weist eine hohe zeitliche Auflösung von über 40 Volumen pro Sekunde auf und ist mit einer Detektionsgrenze von 5 ng Eisen ein höchst sensitives Verfahren, mit dem viele medizinische Applikationen adressiert werden können. Als Einschränkung ist der, aus Sicherheitsgründen auf wenige Kubikcentimeter beschränkte, Bildgebungsbereich zu nennen. Um diese Limitierung zu umgehen, können zusätzliche Felder geschaltet und/oder das Objekt mithilfe einer externen Verschiebung durch den Bildgebungsbereich bewegt werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Rekonstruktionsverfahren entwickelt, welches sowohl bei statischen als auch bei dynamischen Objekten genutzt werden kann und die Rohdaten in der Form bearbeitet, dass der Messfeldverschub berücksichtigt wird. Mit der entwickelten Methode konnten sowohl statische 3D Phantomdaten als auch in-vivo Messdaten eines dynamischen Mausexperimentes (3D+t) erfolgreich rekonstruiert werden.