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 |