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基于超介质的磁耦合谐振式无线能量传输系统

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
    1.3 论文内容及结构安排第15-17页
第2章 MCR-WPT传输原理与超介质电磁特性第17-31页
    2.1 MCR-WPT工作原理第17-20页
        2.1.1 电磁辐射第18页
        2.1.2 磁耦合第18-20页
        2.1.3 谐振第20页
    2.2 MCR-WPT系统构成第20-22页
        2.2.1 谐振部分第21-22页
        2.2.2 整流滤波稳压电路第22页
    2.3 超介质的电磁特性第22-25页
        2.3.1 反向波特性第22-23页
        2.3.2 负折射性质第23-24页
        2.3.3 完美透镜第24-25页
    2.4 超介质的构造第25-29页
        2.4.1 构造等效负介电常数第25-27页
        2.4.2 构造等效负磁导率第27-29页
    2.5 超介质应用于无线充电第29-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第3章 MCR-WPT系统建模与传输特性研究第31-54页
    3.1 MCR-WPT系统耦合模模型第31-32页
    3.2 MCR-WPT系统等效电路模型第32-40页
        3.2.1 串联串联谐振拓扑结构第33-35页
        3.2.2 并联串联谐振拓扑结构第35-37页
        3.2.3 串联并联谐振拓扑结构第37-38页
        3.2.4 并联并联谐振拓扑结构第38-40页
    3.3 MCR-WPT系统传输特性研究第40-53页
        3.3.1 传输距离对系统传输特性的影响第41-44页
        3.3.2 谐振频率对系统传输特性的影响第44-47页
        3.3.3 负载对系统传输特性的影响第47-49页
        3.3.4 输入电压对系统输出功率的影响第49-50页
        3.3.5 耦合系数对系统传输特性的影响第50-51页
        3.3.6 品质因素对系统传输特性的影响第51-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第4章 基于超介质的系统研究与设计第54-79页
    4.1 系统建模第54-59页
        4.1.1 HFSS简介第54-55页
        4.1.2 谐振线圈选型第55-57页
        4.1.3 S参数第57-59页
    4.2 系统仿真分析第59-63页
        4.2.1 铜线厚度和宽度对传输性能的影响第59-60页
        4.2.2 谐振线圈内径对传输性能的影响第60页
        4.2.3 馈电线圈内径对传输性能的影响第60-61页
        4.2.4 谐振线圈匝数对传输性能的影响第61-62页
        4.2.5 谐振线圈匝间距对传输性能的影响第62-63页
    4.3 最终设计的系统第63-65页
    4.4 超介质设计第65-71页
        4.4.1 超介质等效电磁参数提取法第65-67页
        4.4.2 单负超介质单元设计第67-68页
        4.4.3 超介质调谐特性研究第68-71页
    4.5 超介质提高系统传输效率的仿真第71-75页
    4.6 实验验证第75-77页
    4.7 实验补充方案第77-78页
    4.8 本章小结第78-79页
第5章 总结与未来工作第79-81页
    5.1 总结第79-80页
    5.2 未来的工作第80-81页
参考文献第81-86页
致谢第86-88页
攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果第88页

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