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植入式医疗设备无线能量传输系统电磁环境下的人体安全性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-16页
    1.1 课题研究的背景及意义第10-11页
        1.1.1 课题研究的背景第10页
        1.1.2 课题研究的意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 磁场与人体的相互作用的研究第11-12页
        1.2.2 FDTD 方法的研究第12-13页
    1.3 本文的主要工作第13-16页
2 比吸收率 SAR第16-20页
    2.1 比吸收率的概念第16-17页
    2.2 平均 SAR 的计算第17-18页
    2.3 SAR 的行业标准第18-19页
    2.4 本章小结第19-20页
3 时域有限差分法 FDTD第20-34页
    3.1 YEE 氏网格介绍第20-21页
    3.2 FDTD 基本原理第21-24页
    3.3 PML 吸收边界第24-27页
    3.4 连接边界条件第27-30页
        3.4.1 连接边界面上场分量的表达公式第28-30页
        3.4.2 连接边界面的交线上场分量的表达公式第30页
    3.5 稳定性条件与色散性第30-31页
    3.6 FDTD 方法的优点第31-33页
    3.7 本章小结第33-34页
4 改进的 FDTD 方法第34-50页
    4.1 等比非均匀网格剖分算法第34-36页
    4.2 等效宽度第36-40页
    4.3 微带天线设计实验验证第40-48页
        4.3.1 微带天线简介第40-41页
        4.3.2 微带天线的辐射机理第41-42页
        4.3.3 微带天线的馈电方式第42页
        4.3.4 微带天线的特性参数第42-44页
        4.3.5 HFSS 设计和建模计算第44-48页
    4.4 本章小结第48-50页
5 生物电磁效应第50-56页
    5.1 电磁波的生物效应第50-51页
    5.2 生物组织的电磁特性第51-54页
        5.2.1 生物组织的导电特性第51-52页
        5.2.2 生物组织的介电特性第52-54页
    5.3 本章小结第54-56页
6 人体模型比吸收率的仿真第56-66页
    6.1 无线能量传输系统概述第56-57页
    6.2 人体头部模型 SAR 值分布仿真第57-59页
    6.3 无线能量传输系统下人体模型的 SAR 仿真第59-64页
    6.4 本章小结第64-66页
7 总结与展望第66-68页
    7.1 研究总结第66-67页
    7.2 未来工作的展望第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-74页
个人简历第74-75页

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