摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
符号表 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-31页 |
§1-1 引言 | 第10页 |
§1-2 植入式医疗器械简介 | 第10-14页 |
§1-2-1 植入式医疗器械概况 | 第10-12页 |
§1-2-2 植入式医疗器械的分类 | 第12-13页 |
§1-2-3 植入式医疗器械的具体要求 | 第13-14页 |
§1-3 植入式医疗器械工作中的电量需求 | 第14页 |
§1-4 国内外植入式医疗器械供电技术研究进展 | 第14-29页 |
§1-4-1 传统型 | 第14-20页 |
§1-4-2 创新型 | 第20-29页 |
§1-5 小结 | 第29页 |
§1-6 本文工作的主要内容 | 第29-31页 |
第二章 可植入式温差发电技术的实验评估 | 第31-46页 |
§2-1 引言 | 第31-32页 |
§2-2 理论模型及离体试验 | 第32-36页 |
§2-2-1 理论模型 | 第32-34页 |
§2-2-2 离体实验 | 第34-35页 |
§2-2-3 实验讨论 | 第35-36页 |
§2-3 活体实验 | 第36-37页 |
§2-4 实验结果及分析 | 第37-41页 |
§2-4-1 发电片植入兔子腿部肌肉情形 | 第37-39页 |
§2-4-2 发电片植入兔子腹腔情形 | 第39页 |
§2-4-3 发电片植入兔子胸腔内情形 | 第39-41页 |
§2-5 讨论 | 第41-45页 |
§2-6 本章小结 | 第45-46页 |
第三章 基于人体自身动能驱动的植入式医疗器械供电方法 | 第46-75页 |
§3-1 引言 | 第46-47页 |
§3-2 模型分析 | 第47-54页 |
§3-2-1 人体运动模型分析 | 第47-48页 |
§3-2-2 实验模型分析 | 第48-50页 |
§3-2-3 利用有限元法对装置内的电磁场强度分布进行模拟 | 第50-54页 |
§3-3 离体实验 | 第54-67页 |
§3-3-1 实验装置 | 第54-56页 |
§3-3-2 数据及对比 | 第56-62页 |
§3-3-3 调节振幅比较 | 第62-65页 |
§3-3-4 功率分析 | 第65-67页 |
§3-4 针对不同植入部位的分析 | 第67-69页 |
§3-4-1 手部 | 第67页 |
§3-4-2 腿部 | 第67-68页 |
§3-4-3 小步跑 | 第68-69页 |
§3-5 装置微型化的讨论 | 第69-73页 |
§3-5-1 匝数的影响 | 第69-71页 |
§3-5-2 电阻的影响 | 第71-72页 |
§3-5-3 重量的影响 | 第72-73页 |
§3-6 线圈材料的影响 | 第73-74页 |
§3-7 小结 | 第74-75页 |
第四章 用于驱动人体内植入医疗器械的微创供电装置 | 第75-107页 |
§4-1 引言 | 第75-76页 |
§4-2 方法的提出 | 第76-80页 |
§4-2-1 技术内容 | 第76-77页 |
§4-2-2 技术方案 | 第77-78页 |
§4-2-3 技术扩展 | 第78-79页 |
§4-2-4 装置的优点 | 第79-80页 |
§4-3 理论推导 | 第80-85页 |
§4-3-1 电场电势分布的计算 | 第80-84页 |
§4-3-2 电场强度的计算 | 第84-85页 |
§4-3-3 电流的计算 | 第85页 |
§4-4 仿真计算 | 第85-100页 |
§4-4-1 静电场求解方程的导出 | 第85-86页 |
§4-4-2 求解参数的设定 | 第86-87页 |
§4-4-3 仿真计算得到的结果 | 第87-100页 |
§4-5 离体实验 | 第100-106页 |
§4-5-1 实验台介绍 | 第100-101页 |
§4-5-2 实验设计与试验步骤 | 第101-103页 |
§4-5-3 实验结果及讨论 | 第103-106页 |
§4-6 小结 | 第106-107页 |
第五章 结论与展望 | 第107-110页 |
§5-1 全文总结 | 第107-109页 |
§5-2 进一步的工作展望 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-118页 |
个人简历 | 第118-119页 |
攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第119-120页 |
攻读硕士学位期间申请的专利 | 第120-121页 |
致谢 | 第121-122页 |