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基于超材料的高效无线能量传输系统及其应用研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 课题研究的背景和意义第15-16页
    1.2 所研究课题的发展及现状第16-21页
        1.2.1 电磁超材料的发展及现状第16-18页
        1.2.2 无线能量传输技术的发展及现状第18-20页
        1.2.3 基于电磁超材料的WPT系统的发展及现状第20-21页
    1.3 本论文的主要内容和安排第21-23页
第二章 MRC/WPT系统的理论分析第23-35页
    2.1 引言第23页
    2.2 无线能量传输的工作频率第23页
    2.3 无线能量传输的应用领域第23-25页
    2.4 单发单收MRC/WPT系统的机理分析第25-29页
    2.5 磁谐振单发多收WPT系统的机理分析[55]第29-34页
        2.5.1 接收线圈间零互耦的单发双收系统分析第29-31页
        2.5.2 补偿接收线圈间互耦的单发双收系统分析第31-32页
        2.5.3 单发多收系统的分析第32-34页
    2.6 本章小结第34-35页
第三章 应用于MRC/WPT的超材料特性分析及其设计第35-41页
    3.1 引言第35页
    3.2 应用于MRC/WPT的超材料特性分析第35-36页
    3.3 两种不同频率的MNG超材料单元的设计第36-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第四章 基于超表面的WPT在生物医疗中的应用研究第41-57页
    4.1 前言第41页
    4.2 可植入式接收天线的设计第41-47页
        4.2.1 可植入式天线设计的要求及损耗分析第41-42页
        4.2.2 宽带双频可植入式天线设计及分析第42-45页
        4.2.3 可植入式天线加工测试及讨论第45-46页
        4.2.4 天线生物兼容即及安全问题的讨论第46-47页
    4.3 MCR/WPT系统在生物医疗中的分析第47-50页
        4.3.1 发射线圈仿真设计第47-48页
        4.3.2 初始系统的传输性能评估第48-50页
    4.4 基于超表面的无线传输系统在生物医疗中的分析第50-54页
        4.4.1 超表面的加载对初始传输性能提升的分析第50-52页
        4.4.2 加载超表面后对初始传输系统的影响分析第52-53页
        4.4.3 加载超表面后传输系统的容错分析第53-54页
    4.5 基于超表面的WPT系统加工实测结果及其分析第54-56页
    4.6 本章小结第56-57页
第五章 基于超表面的单发多收WPT系统及其应用研究第57-73页
    5.1 引言第57页
    5.2 单发多收无线传输系统的设计及分析第57-58页
    5.3 基于超表面的单发多收WPT系统及应用研究第58-69页
        5.3.1 超表面加载的位置讨论第59-61页
        5.3.2 单发四收无线传输系统的讨论第61-62页
        5.3.3 单发三收无线传输系统的讨论第62-65页
        5.3.4 单发双收无线传输系统的讨论第65-67页
        5.3.5 单发单收无线传输系统的讨论第67-69页
    5.4 加工实测结果及分析第69-71页
    5.5 本章小结第71-73页
第六章 总结与展望第73-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-83页
作者简介第83-84页

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