【摘 要】
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随着微机电系统技术的发展,其应用的范围也越来越广,其中就包括体内医疗微机电系统,对于实现无创或微创具有很大的意义。体内微机电系统一般由微型电池供能,存在供能时间短和安全性等问题,而无线能量传输技术可以克服以上缺点,为体内微机电系统提供更好的能量供给方法。本文在课题组和查阅大量国内外有关无线能量传输技术的研究成果的基础上,探讨了无线能量传输系统的结构,设计出三维无线能量传输系统,并进行了仿真和实验分
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随着微机电系统技术的发展,其应用的范围也越来越广,其中就包括体内医疗微机电系统,对于实现无创或微创具有很大的意义。体内微机电系统一般由微型电池供能,存在供能时间短和安全性等问题,而无线能量传输技术可以克服以上缺点,为体内微机电系统提供更好的能量供给方法。本文在课题组和查阅大量国内外有关无线能量传输技术的研究成果的基础上,探讨了无线能量传输系统的结构,设计出三维无线能量传输系统,并进行了仿真和实验分析。本论文主要完成了以下内容:1.分析了体内微机电系统的三维无线能量传输装
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随着世界经济的快速发展及人口的迅速增长,社会对能源的需求量也越来越大,而地球上的传统型矿物燃料能源的储量有限且不可再生,长此以往矿物燃料能源也会很快枯竭。近年来,全世界都在不遗余力地进行低能耗、低污染及可再生新能源技术的研究与应用。凭借其节能和环保的特性,地源热泵系统一经问世就迅速吸引了全世界的目光,成为了一个非常热门的研究课题。在地源热泵系统埋管换热器长度的设计过程中,土壤热物性参数选择的准确与
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根据微小型阀用压电驱动器的理论研究与应用研究的现状,为了对圆形压电晶片驱动器及其对应的微小主动阀进行性能预测,本文将压电晶片驱动器的粘接层作为单独的一层,结合压电陶瓷层和基板层进行解析建模,推导出了其弯曲变形方程和有效机电耦合系数的解析表达式,从而明确了影响压电晶片驱动器输出特性的因素;并以这些影响因素为变量,利用软件ANSYS进行了仿真分析,找出了圆形压电晶片驱动器弯曲变形特性与这些因素的关系。
本文主要是根据实验项目提出的要求和技术指标,以多普勒光纤测速原理为参照,设计出具有独特优势的多普勒光纤速度干涉仪。其独特之处在于:可以实现多点同时监测、高速冲击下一次性监测、同时也适用于低速测量。详细介绍了该干涉仪系统的直流接收部分以及数据处理部分,通过蜂鸣片、激振器、强激光飞片三个实际测量系统验证了该多普勒光纤十涉仪的实用性和适用范围。此外,还对本实验系统进行噪声分析并提出相对应的改进措施。
近年来,随着科学技术的迅猛发展,人们的研究从宏观领域扩展到微观领域,尤其是在光学、生物工程和微电子技术等学科,被操作对象正不断地向微小化发展,因而对精密机械和仪器的小型化与精度要求越来越高,对高精度微位移操作系统的研制提出了迫切的要求。微位移技术在尖端工业生产和科学研究领域内占有极其重要的地位,受到了国内外的广泛重视和深入研究。现有微位移工作台均具有较高的工作精度,但它们的工作行程较小,应用受到一
扭矩测量在当前科研与生产中广泛使用,因此扭矩加载器的正确设计与研究十分重要。本课题主要针对大连理工大学传感硬脆所所开发的压电式扭矩传感器的加载标定要求,研制出了一种柔性铰链式扭矩加载器,它只需加载一个力即会产生一个平衡对称的纯扭矩,并可实现浮动功能,具有结构简单,加载平稳准确、使用方便的优点。本文通过比较多种设计方案,确定了一种最优的扭矩加载器结构形式。针对扭矩加载器的结构、性能及浮动能力要求,分
自发明以来,原子力显微镜以其高分辨率和对环境的超强适应性成为人们研究微观世界的强有力工具,通过原子力显微镜可以实现对纳米粒子的观察和操纵。本文分为三部分,首先介绍原子力显微镜的相关原理和应用,并以此为基础介绍了利用原子力显微镜对相变光存储材料Ge2Sb2Te5薄膜的原位温控成像以及纳米刻蚀加工的研究。可擦写相变光盘是光存储最具希望的技术之一,随着多媒体领域的快速发展,这一技术备受人们关注。相变材料
在化工材料、航空航天、冶金工业等工程实践中,测量高温强腐蚀性介质的瞬态温度具有十分重要的作用。传统的测温传感器主要有热电偶和光纤高温计。热电偶的使用寿命短、消耗量大、测温范围小;光纤高温计不与被测高温介质直接接触,受外界环境因素影响较大,灵敏度低。本文研究一种黑体空腔高温传感器,用于特殊条件下高温的瞬态测量。黑体空腔高温传感器采用接触—非接触复合式测温法测量温度,对黑体空腔高温传感器温度特性的分析
电子汽车衡是现代大量物资交易过程中不可缺少的称重设备,其简单的操作、准确的称量结果给现代生产、运输带来了极大的方便。经济的增长科技的进步都使得电子汽车衡的制造有了长足的提高。在频繁的称重交易中,由于利益的驱使,不法分子采用高科技手段研制出了一种新型无线遥控作弊装置,该作弊装置具有隐蔽性和即时性,操作简单,作弊时间短等特点。本文主要是针对此种无线遥控作弊装置,设计一款双频点定向干扰防作弊系统。首先分