基于人工表面的无线能量传输
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1. 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 研究内容及创新点 | 第11页 |
1.3 论文章节安排 | 第11-13页 |
2. 完美匹配层的人工实现 | 第13-29页 |
2.1 基础理论 | 第13-20页 |
2.1.1 本构关系 | 第13-14页 |
2.1.2 Lorentz色散 | 第14-16页 |
2.1.3 人工媒质的Lorentz色散及应用 | 第16-20页 |
2.2 完美匹配层 | 第20-27页 |
2.2.1 完美匹配层综述 | 第20-21页 |
2.2.2 单轴PML理论模型 | 第21-24页 |
2.2.3 简化单轴PML的人工实现 | 第24-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-29页 |
3. 整流表面设计优化 | 第29-43页 |
3.1 整流表面设计构想 | 第29-36页 |
3.1.1 传统整流天线架构和效率分析 | 第29-30页 |
3.1.2 整流二极管分析 | 第30-32页 |
3.1.3 整流表面框架 | 第32-34页 |
3.1.4 整流电路选取 | 第34-36页 |
3.2 整流表面仿真优化 | 第36-41页 |
3.2.1 人工媒质单元设计 | 第36-37页 |
3.2.2 人工媒质单元优化仿真 | 第37-39页 |
3.2.3 整流表面媒质参数提取 | 第39-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-43页 |
4. 整流表面实验测试 | 第43-53页 |
4.1 测量环境 | 第43-45页 |
4.1.1 待测样品 | 第43-44页 |
4.1.2 测量步骤 | 第44-45页 |
4.2 测量结果 | 第45-52页 |
4.2.1 正入射下的反射率和吸收率 | 第46-47页 |
4.2.2 斜入射下的反射率和吸收率 | 第47-48页 |
4.2.3 整流效率的测量 | 第48-50页 |
4.2.4 高次谐波抑制 | 第50-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
5. 结论与展望 | 第53-57页 |
5.1 结论 | 第53页 |
5.2 展望 | 第53-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
攻读硕士期间所取得的科研成果 | 第63页 |