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基于可穿戴设备的微型无线电能传输系统的仿真分析

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

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