无线供能弹性缩放式人工肛门括约肌系统研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 排便相关知识 | 第12-17页 |
1.2.1 排便相关生理结构知识 | 第12-14页 |
1.2.2 排便过程 | 第14-15页 |
1.2.3 肛门失禁的传统治疗方法 | 第15-17页 |
1.3 人工肛门括约肌的研究现状 | 第17-23页 |
1.3.1 临床运用的人工肛门括约肌 | 第17-21页 |
1.3.2 实验阶段的人工肛门括约肌系统 | 第21-23页 |
1.4 本文研究内容 | 第23-24页 |
1.5 论文的组织结构 | 第24-26页 |
第二章 系统方案与假体研究绪论 | 第26-40页 |
2.1 人工肛门括约肌系统 | 第26-27页 |
2.2 系统整体方案设计 | 第27-29页 |
2.3 仿生式括约肌假体设计 | 第29-39页 |
2.3.1 水囊式人工肛门括约肌假体 | 第29-31页 |
2.3.2 弹性缩放式人工肛门括约肌假体 | 第31-35页 |
2.3.3 多关节指扣式人工肛门括约肌假体 | 第35-39页 |
2.3.4 括约肌假体总结 | 第39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 反馈式控制系统研究 | 第40-47页 |
3.1 括约肌控制系统研究 | 第40-41页 |
3.2 体外控制子系统 | 第41-42页 |
3.3 体内控制子系统 | 第42-44页 |
3.3.1 体内微控制器与无线通讯 | 第42-43页 |
3.3.2 压力检测、温度采集与“便意”重建 | 第43-44页 |
3.4 系统软件架构 | 第44-46页 |
3.4.1 体外控制子系统软件设计 | 第44-45页 |
3.4.2 体内控制子系统软件设计 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 无线能量传输系统 | 第47-67页 |
4.1 基于电磁耦合的无线能量研究 | 第47-48页 |
4.2 无线供能系统设计 | 第48-52页 |
4.2.1 DC-AC全桥逆变发射电路 | 第48-50页 |
4.2.2 接收电路 | 第50-52页 |
4.3 无线供能系统理论研究 | 第52-58页 |
4.3.1 WET系统模型 | 第52-55页 |
4.3.2 频率分叉现象研究 | 第55-58页 |
4.4 WET系统线圈优化研究 | 第58-66页 |
4.4.1 铜线与litz线对比 | 第59-61页 |
4.4.2 不同线径litz线对比 | 第61-63页 |
4.4.3 不同内外径之比的线圈对比 | 第63-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 系统实验 | 第67-76页 |
5.1 AASS动物实验 | 第67-72页 |
5.1.1 实验内容 | 第67-70页 |
5.1.2 实验结果及分析 | 第70-72页 |
5.2 ES-AASS离体实验 | 第72-75页 |
5.2.1 实验内容 | 第73-74页 |
5.2.2 实验结果及分析 | 第74-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-79页 |
6.1 主要工作与创新点 | 第76-77页 |
6.2 后续工作与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士期间已发表或录用的论文 | 第83-84页 |
攻读硕士期间已申请的专利 | 第84-85页 |
附件 | 第85页 |