Mitarbeiter

Dipl.-Ing. Jasmin Kolpak (Akad. Rätin)

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    91058 Erlangen

Über Jasmin Kolpak

Lebenslauf

Jasmin Kolpak (geb. Weber) erlangte ihr Diplom (Dipl.-Ing. Univ.) der "Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (EEI)" mit Schwerpunkt "Mikroelektronik" an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) mit Auszeichnung im September 2011. Für die im Rahmen ihres Studiums am Lehrstuhl für Technische Elektronik angefertigte Diplomarbeit mit dem Titel "Entwurf und Validierung einer Dualband-Plattform zur drahtlosen Energieversorgung und Kommunikation für medizinische Sensorapplikationen" wurde sie im Jahr 2012 vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst mit dem Ingenieurinnen-Preis für hervorragende Hochschulabschlüsse ausgezeichnet.

Nach dem Studium arbeitete sie für den Zeitraum von zwei Jahren (01/2012 - 12/2013) als Hardware-Entwicklungsingenieurin im Bereich "Embedded Systems" für sicherheitskritische Bahn- und Industrie-Applikationen (bis SIL 4) bei Mikroelektronik Nürnberg MEN GmbH.

Seit Januar 2014 ist Jasmin Kolpak als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Technische Elektronik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Dort arbeitet Sie an Themen rund um das Forschungsgebiet zuverlässiger Schaltungen und Systeme.

 

Arbeitsgebiete

  • Forschung und Entwicklung im Bereich hochzuverlässiger Schaltungen und Systeme
  • Analoger und Digitaler Schaltungsentwurf, u.a. im Bereich "Embedded Systems"

Offene Abschlussarbeiten

Bitte melden, falls Interesse an einem der genannten Arbeitsgebiete besteht.

Laufende und abgeschlossene Abschlussarbeiten

  • Lukas Schwarz, "Lagebestimmung eines unbemannten (Luft-)Fahrzeugs zur Unterstützung der Verschütteten-Ortung", Bachelorarbeit, abgeschlossen 12/2014
  • Lukas Riedel, "Entwicklung und Evaluation eines phasenbasierten Winkelschätzers zur Verschütteten-Ortung", Masterarbeit, abgeschlossen 05/2015
  • Lisa Schneider, "Durchführung einer Marktanalyse zur Ableitung von Anforderungen und Auswahl von Schlüsselkomponenten für Low-Cost Hörgeräte", Masterarbeit (extern), abgeschlossen 04/2015

Preise & Auszeichnungen

  • J. Kolpak, Ingenieurinnen-Preis für hervorragende Hochschulabschlüsse, Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (StMWFK), 2012. [Bibtex]
    @prize{weber_prize_2012,
    abstract = {Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (StMWFK) verleiht an Studentinnen der Ingenieurwissenschaften jährlich fünf Preise in Höhe von jeweils 2.000 Euro für hervorragende Diplom- oder Promotionsarbeiten. Mit den Preisen sollen die beeindruckenden Leistungen von Studentinnen auf dem Gebiet der Ingenieurwissenschaften gewürdigt und andere Frauen dazu ermutigt werden, ein ingenieurwissenschaftliches Studium aufzunehmen.},
    author = {Kolpak, Jasmin},
    booktitle = {Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (StMWFK)},
    cris = {weber_prize_2012},
    year = {2012},
    month = {11},
    day = {16},
    title = {Ingenieurinnen-Preis für hervorragende Hochschulabschlüsse},
    type = {20773-Kleiner Preis},
    }
  • J. Kolpak, Bestes Vordiplom, Semikron, 2009. [Bibtex]
    @prize{weber_prize_2009,
    author = {Kolpak, Jasmin},
    booktitle = {Semikron},
    cris = {weber_prize_2009},
    year = {2009},
    title = {Bestes Vordiplom},
    type = {20773-Kleiner Preis},
    }

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Publikationen

2014

  • J. Walk, J. Kolpak, C. Söll, R. Weigel, G. Fischer, and T. Ußmüller, "Remote powered medical implants for Telemonitoring (Invited Paper)", Proceedings of the IEEE, vol. 102, iss. 10, pp. 100-116, 2014. [DOI] [Bibtex]
    @article{walk2014,
    abstract = {Chronicle diseases like diabetes mellitus often need a permanent monitoring of vital signs. Especially the use of telemedicine might increase the quality of life for concerned patients. New systems are required which permanently detect and provide health status information. But, these systems must not control patient’s life and shall work autonomous. For this purpose, intelligent medical implants are well qualified. The present work describes a system for wireless power supply and communication with medical implant applications. Monitoring vital signs might lead to a big amount of data. Therefore, high data rates are necessary provided by high operating frequencies. High frequencies in turn lead to high attenuation losses because of the frequency dependent relative permittivity $\epsilon_r$ of the human body. Hence, high frequencies are not suitable for energy transfer through the human body. The presented concept is based on two different frequencies for power supply and data transmission. An independent devel- opment of both blocks is possible. The power supply operates on 13.56 MHz using inductive coupling. Thereby, the human body doesn’t affect the energy transfer. In contrast, the data transmission is operated by a frequency of the Medical Implant Communication Service band. The elaborated system consists of an power supply unit, a data transmission unit and a control unit. The implementation of the power supply and data transmission as well as associated theoretical basics are presented. Performed measurements demonstrate that the realized system is qualified for the use on human beings.},
    author = {Walk, Jasmin and Kolpak, Jasmin and Söll, Christopher and Weigel, Robert and Fischer, Georg and Ußmüller, Thomas},
    publisher = {IEEE},
    cris = {https://cris.fau.de/converis/publicweb/publication/123397604},
    year = {2014},
    month = {10},
    doi = {10.1109/JPROC.2014.2359517},
    faupublication = {yes},
    issn = {0018-9219},
    journaltitle = {Proceedings of the IEEE},
    keywords = {biological tissues; biomedical communication; biomedical power supplies; energy storage; frequency domain analysis; implantable biomedical devices; permittivity},
    number = {10},
    pages = {100--116},
    peerreviewed = {Yes},
    shortjournal = {P IEEE},
    title = {Remote powered medical implants for Telemonitoring (Invited Paper)},
    volume = {102},
    }

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