摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 基于无线电波方式的无线电能传输 | 第10页 |
1.2.2 基于CRLH左右手超材料天线的集能天线研究 | 第10-12页 |
1.2.3 环境电磁波能量 | 第12页 |
1.3 论文内容 | 第12-13页 |
1.3.1 基于CRLH左右手超材料宽频带频段可调集能天线设计方案 | 第12-13页 |
1.3.2 复杂电磁波环境下的多频带自适应电能处理电路设计 | 第13页 |
1.4 章节安排 | 第13-14页 |
1.5 本章小结 | 第14-15页 |
第二章 基于CRLH左右手超材料宽频带频段可调集能天线设计 | 第15-39页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 CRLH超材料天线相关技术研究 | 第15-21页 |
2.2.1 基于复合式左/右手传输线结构的理论分析 | 第15-18页 |
2.2.2 宽频带频段可调超材料天线技术研究 | 第18-21页 |
2.3 CRLH超材料天线设计 | 第21-26页 |
2.3.1 天线结构设计 | 第21-23页 |
2.3.2 基于可变电容芯片的电子式控制设计 | 第23-26页 |
2.4 基于CST微波工作室仿真分析 | 第26-32页 |
2.4.1 CST微波工作室概述 | 第26页 |
2.4.2 基于CST微波工作室的仿真方法说明 | 第26-29页 |
2.4.3 仿真结果及分析 | 第29-31页 |
2.4.4 基于CST Sweep的结构优化 | 第31-32页 |
2.5 天线实测与结果分析 | 第32-38页 |
2.5.1 实测方案说明 | 第32页 |
2.5.2 实测环境搭建 | 第32-33页 |
2.5.3 天线实测结果分析 | 第33-37页 |
2.5.4 实测结论 | 第37-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 多频带自适应电能处理电路设计 | 第39-68页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 电能处理电路相关技术研究 | 第39-42页 |
3.2.1 整流电路 | 第39-42页 |
3.3 电能处理电路设计 | 第42-50页 |
3.3.1 系统概述 | 第42-44页 |
3.3.2 整流模块设计 | 第44-47页 |
3.3.3 直流电能处理电路 | 第47-49页 |
3.3.4 自适应选路方案设计 | 第49-50页 |
3.4 基于ADS仿真平台的电路仿真分析 | 第50-57页 |
3.4.1 ADS仿真平台概述 | 第50-51页 |
3.4.2 基于ADS仿真平台的仿真方法说明 | 第51-55页 |
3.4.3 仿真结果及分析 | 第55-57页 |
3.5 电能处理电路实测 | 第57-67页 |
3.5.1 测试方案说明 | 第57-59页 |
3.5.2 测试环境搭建 | 第59-61页 |
3.5.3 测试结果及分析 | 第61-66页 |
3.5.4 结论 | 第66-67页 |
3.6 本章小结 | 第67-68页 |
第四章 总结与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录1 自动选路ARDUINO程序代码 | 第75-78页 |
附录2 电路原理图 | 第78-81页 |
附录3 PCB版图 | 第81页 |