为解决多接收全方向无线电能传输(Wireless Power Transfer,WPT)技术传输效率不高的问题,采用谐振网络优化设计的方法,通过增加一个串联抵消电容来减小接收线圈间互感的影响,并利用多目标优化算法中的加权法选择合适的抵消电容值,最后...为解决多接收全方向无线电能传输(Wireless Power Transfer,WPT)技术传输效率不高的问题,采用谐振网络优化设计的方法,通过增加一个串联抵消电容来减小接收线圈间互感的影响,并利用多目标优化算法中的加权法选择合适的抵消电容值,最后设计了全方向WPT试验平台,对比加入抵消电容前后系统传输效率的变化。结果表明:加入抵消电容前,系统的平均传输效率在61.9%,加入抵消电容后,系统的平均传输效率达到73.1%,系统的平均传输效率提高了11.2%;当负载由35Ω减小至25Ω时,系统输出电流基本保持不变;当传输距离在150~200 mm,接收线圈以任意角度旋转时,系统恒流输出,且传输效率保持在70%以上。研究结果为解决多接收全方向WPT系统中传输效率问题提供了改进的方法。展开更多
基于磁探针的边带-频率调制机理,建立了高频场磁力显微镜方法(high frequency field magnetic force microscopy method,HFF-MFM),实现了对高频磁场的动态观测。首先建立了MFM探针的力学、磁学模型,依据MFM探针的频谱测量结果,系统研究...基于磁探针的边带-频率调制机理,建立了高频场磁力显微镜方法(high frequency field magnetic force microscopy method,HFF-MFM),实现了对高频磁场的动态观测。首先建立了MFM探针的力学、磁学模型,依据MFM探针的频谱测量结果,系统研究了MFM探针的边带-频率调制机理;其次,利用高频信号处理模块对探针的调制信号进行解调、提取,理论分析结合实验设计,完成了对高频磁场的直接测量。实现对纳米结构中1MHz以上磁场的直接测量。该方面的工作是MFM研究领域的一个重要进展,为进一步发展纳米尺度磁畴结构的相关精密测量技术奠定了基础。展开更多
文摘为解决多接收全方向无线电能传输(Wireless Power Transfer,WPT)技术传输效率不高的问题,采用谐振网络优化设计的方法,通过增加一个串联抵消电容来减小接收线圈间互感的影响,并利用多目标优化算法中的加权法选择合适的抵消电容值,最后设计了全方向WPT试验平台,对比加入抵消电容前后系统传输效率的变化。结果表明:加入抵消电容前,系统的平均传输效率在61.9%,加入抵消电容后,系统的平均传输效率达到73.1%,系统的平均传输效率提高了11.2%;当负载由35Ω减小至25Ω时,系统输出电流基本保持不变;当传输距离在150~200 mm,接收线圈以任意角度旋转时,系统恒流输出,且传输效率保持在70%以上。研究结果为解决多接收全方向WPT系统中传输效率问题提供了改进的方法。
文摘基于磁探针的边带-频率调制机理,建立了高频场磁力显微镜方法(high frequency field magnetic force microscopy method,HFF-MFM),实现了对高频磁场的动态观测。首先建立了MFM探针的力学、磁学模型,依据MFM探针的频谱测量结果,系统研究了MFM探针的边带-频率调制机理;其次,利用高频信号处理模块对探针的调制信号进行解调、提取,理论分析结合实验设计,完成了对高频磁场的直接测量。实现对纳米结构中1MHz以上磁场的直接测量。该方面的工作是MFM研究领域的一个重要进展,为进一步发展纳米尺度磁畴结构的相关精密测量技术奠定了基础。