摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 可穿戴设备的基本概念 | 第9-10页 |
1.2 可穿戴设备的发展与应用 | 第10-13页 |
1.2.1 可穿戴设备的发展 | 第10-12页 |
1.2.2 可穿戴设备的应用 | 第12-13页 |
1.3 论文的研究意义与研究内容 | 第13-15页 |
第二章 磁耦合谐振无线能量传输系统的优化分析 | 第15-31页 |
2.1 无线能量传输技术的分类及特点 | 第15-17页 |
2.2 磁耦合谐振无线能量的传输特性 | 第17-23页 |
2.2.1 耦合模理论 | 第17-19页 |
2.2.2 系统的传输效率 | 第19-21页 |
2.2.3 互感耦合理论 | 第21-23页 |
2.3 磁耦合谐振无线能量传输系统的优化分析 | 第23-29页 |
2.3.1 优化设计的目标函数与设计变量 | 第23-24页 |
2.3.2 优化设计方案与仿真 | 第24-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 微型磁耦合谐振系统的设计与实验分析 | 第31-43页 |
3.1 系统的测量参数 | 第31-32页 |
3.2 平面螺旋谐振器的仿真分析 | 第32-37页 |
3.2.1 平面螺旋谐振器的设计 | 第32-35页 |
3.2.2 谐振器各参数对谐振频率的影响 | 第35-37页 |
3.3 微型谐振器的设计 | 第37-38页 |
3.4 谐振系统的实验测量及分析 | 第38-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 微型磁耦合谐振无线能量传输系统的生物安全性分析 | 第43-61页 |
4.1 电磁辐射与SAR值 | 第43-47页 |
4.1.1 电磁辐射与人体的相互作用 | 第43-44页 |
4.1.2 电磁辐射对人体的危害 | 第44-45页 |
4.1.3 SAR值的意义与安全标准 | 第45-47页 |
4.2 时域有限差分法 | 第47-54页 |
4.2.1 时域有限差分基本原理 | 第47-51页 |
4.2.2 吸收边界条件的设定 | 第51-53页 |
4.2.3 数值色散及数值稳定性分析 | 第53-54页 |
4.2.4 网格的优化 | 第54页 |
4.3 能量传输系统对人体比吸收率的计算 | 第54-60页 |
4.3.1 头模型与谐振器模型的建立 | 第54-55页 |
4.3.2 初始条件的设定 | 第55-57页 |
4.3.3 不同部位SAR分布 | 第57-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 论文工作总结与展望 | 第61-63页 |
5.1 论文工作总结 | 第61-62页 |
5.2 工作展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |