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胃肠道微型介入式诊疗装置无线供能技术的优化与应用研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
目录第10-13页
第1章 绪论第13-24页
   ·研究背景第13页
   ·微诊疗装置的研究进展第13-17页
   ·无线供能技术的研究现状第17-21页
   ·课题的研究意义第21-22页
   ·主要研究内容第22-24页
第2章 以能量传输效率为目标的最优化模型第24-46页
   ·人体胃肠道生理特征及其影响第24-26页
     ·人体胃肠道生理特征第24-26页
     ·人体胃肠道生理特征对无线供能模块设计的影响第26页
   ·面临的问题及现有解决方案第26-30页
     ·位置稳定性问题第26-27页
     ·姿态稳定性问题第27-28页
     ·频率稳定性问题第28页
     ·电磁生物安全性问题第28-29页
     ·体内温升稳定性问题第29-30页
   ·无线能量传输系统组成及理论基础第30-32页
     ·无线供能系统组成第30-31页
     ·电磁感应相关定律第31-32页
   ·无线能量传输系统传输效率研究第32-40页
     ·传输效率计算第32-33页
     ·串联谐振模型耦合效率计算第33-36页
     ·能量发射电路效率计算第36-37页
     ·能量接收电路效率计算第37-38页
     ·实验验证第38-40页
   ·无线能量传输约束条件第40-42页
   ·最优化模型的建立第42-44页
   ·本章小结第44-46页
第3章 能量发射装置优化设计第46-73页
   ·发射装置介绍第46-47页
   ·发射线圈结构第47-49页
   ·发射线圈磁场均匀性分析第49-55页
     ·磁通密度计算第49-51页
     ·磁通密度仿真计算第51-52页
     ·磁场强度测试平台搭建与实验第52-54页
     ·磁场均匀性分析第54-55页
   ·发射线圈的频率稳定性分析第55-59页
     ·频率稳定性来由第55-56页
     ·既有的解决方案及存在问题第56-57页
     ·频率稳定度及其测量第57-59页
   ·发射线圈的电磁生物安全性分析第59-72页
     ·磁场安全性来由第59-60页
     ·电磁生物安全性标准第60-62页
     ·生物安全性研究方法第62-63页
     ·人体电磁场计算模型第63-65页
     ·感应电流密度第65-69页
     ·比吸收率第69-72页
   ·本章小结第72-73页
第4章 能量接收装置的优化设计第73-95页
   ·接收装置的姿态稳定性分析第73-82页
     ·解决方案第73-74页
     ·三维能量接收线圈姿态稳定度分析第74-77页
     ·三维能量接收线圈空间姿态稳定度仿真第77-78页
     ·姿态稳定度测试平台的设计与实现第78-82页
   ·三维能量接收线圈的串并联电路比较第82-83页
   ·磁芯的优化第83-87页
     ·磁芯的类型选择第83-84页
     ·磁芯的形状选择第84-87页
   ·绕组选择与温升安全性第87-94页
     ·绕组设计第87-90页
     ·生物传热方程与温升安全性第90-91页
     ·温升安全性检测第91-94页
   ·本章小结第94-95页
第5章 肠道机器人与便携式视频胶囊的无线供能模块优化设计第95-116页
   ·肠道机器人无线能量传输模块设计第95-105页
     ·无线能量传输模块优化设计第96-100页
     ·发射电路的设计与实现第100-101页
     ·接收电路的设计与实现第101-103页
     ·系统集成与实验第103-105页
   ·便携式视频胶囊内窥镜无线能量传输模块设计第105-114页
     ·模块介绍第105-108页
     ·无线能量传输系统设计第108-111页
     ·发射电路的便携化设计第111-112页
     ·系统集成与实验第112-114页
   ·本章小结第114-116页
第6章 总结与展望第116-118页
   ·论文总结第116-117页
   ·进一步的研究内容第117-118页
参考文献第118-123页
致谢第123-124页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第124-126页

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