摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 移动支付简介 | 第9-10页 |
1.2 NFC技术简介 | 第10-13页 |
1.3 NiCuZn铁氧体在NFC支付天线中的作用 | 第13页 |
1.4 国内外研究动态 | 第13-17页 |
1.4.1 国外研究动态 | 第13-16页 |
1.4.2 国内研究动态 | 第16-17页 |
1.5 本文主要工作 | 第17-19页 |
第二章 NFC支付天线用NiCuZn铁氧体的制备 | 第19-43页 |
2.1 铁氧体的磁性来源及主要应用 | 第19-20页 |
2.2 NiCuZn铁氧体材料简介 | 第20-23页 |
2.3 铁氧体主要特性参数介绍 | 第23-28页 |
2.4 NFC支付天线用NiCuZn铁氧体材料制备 | 第28-36页 |
2.4.1 制备工艺 | 第28-31页 |
2.4.2 测试与表征 | 第31-32页 |
2.4.3 材料的设计与实现 | 第32-36页 |
2.5 NFC支付天线用NiCuZn铁氧体柔性薄片的制备 | 第36-42页 |
2.5.1 柔性薄片的规格及制备工艺 | 第36-41页 |
2.5.2 铁氧体磁片制作过程中易出现的问题 | 第41-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 软件简介 | 第43-47页 |
3.1 HFSS仿真软件简介 | 第43-45页 |
3.2 Visual Studio软件开发工具及C | 第45-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 NFC支付天线仿真研究 | 第47-59页 |
4.1 NFC天线及仿真简介 | 第47-49页 |
4.1.1 RFID线圈天线的工作原理 | 第47-48页 |
4.1.2 NFC线圈天线设计 | 第48-49页 |
4.2 NFC天线模型及参数 | 第49-50页 |
4.2.1 天线尺寸的选择 | 第49页 |
4.2.2 天线模型以及激励的加载 | 第49-50页 |
4.3 软磁材料屏蔽效果的仿真与分析 | 第50-57页 |
4.3.1 矩形线圈的磁场仿真 | 第50-51页 |
4.3.2 金属影响下的磁场仿真 | 第51-53页 |
4.3.3 铁氧体影响下的磁场仿真 | 第53-56页 |
4.3.4 金属和铁氧体共同影响下的磁场仿真 | 第56-57页 |
4.4 仿真结果的验证 | 第57-58页 |
4.5 本章总结 | 第58-59页 |
第五章 铁氧体特性参数软件设计 | 第59-82页 |
5.1 软件系统分析 | 第59页 |
5.2 软件系统设计 | 第59-62页 |
5.3 软件系统的实现 | 第62-76页 |
5.3.1 系统主窗口的实现 | 第62-64页 |
5.3.2 材质特性模块的实现 | 第64-72页 |
5.3.3 磁心特性模块的实现 | 第72-74页 |
5.3.4 参数计算模块的实现 | 第74-76页 |
5.4 软件系统的使用指南 | 第76-81页 |
5.4.1 运行环境 | 第76页 |
5.4.2 操作说明 | 第76-81页 |
5.5 本章总结 | 第81-82页 |
第六章 结论 | 第82-84页 |
6.1 本文的主要贡献 | 第82页 |
6.2 下一步工作的展望 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第88-89页 |