磁耦合式无线输电(inductively coupled power trasfer,ICPT)系统近年来被广泛应用于轨道交通、航天航空、医疗设备等各个领域。针对应用于医学断层扫描(computed tomography,CT)设备中的磁耦合结构,为满足其在长时间低功率稳定运行和...磁耦合式无线输电(inductively coupled power trasfer,ICPT)系统近年来被广泛应用于轨道交通、航天航空、医疗设备等各个领域。针对应用于医学断层扫描(computed tomography,CT)设备中的磁耦合结构,为满足其在长时间低功率稳定运行和瞬时高功率输出的同时,实现信息采集并进行实时反馈的实际需求,提出了一种基于多端磁耦合结构与正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)技术相结合的无线输电系统信能同步传输技术。首先,通过分析多端磁耦合结构较传统单端结构,表明其具有更加优良的传输性能,并通过仿真验证了其能量传输效果;其次,基于实际需求,利用OFDM技术将信号与能量相结合,实现信能的同步传输;最后,通过在MATLAB/Simulink仿真平台上搭建实验模型,验证了所提技术不仅提高了能量传输效率,同时实现了信号的低误码率同步传输,与传统无线输电系统相比,其能量传输效率提高了10%,且信号误码率降低了3.5%,验证了所提技术的有效性。展开更多
文摘磁耦合式无线输电(inductively coupled power trasfer,ICPT)系统近年来被广泛应用于轨道交通、航天航空、医疗设备等各个领域。针对应用于医学断层扫描(computed tomography,CT)设备中的磁耦合结构,为满足其在长时间低功率稳定运行和瞬时高功率输出的同时,实现信息采集并进行实时反馈的实际需求,提出了一种基于多端磁耦合结构与正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)技术相结合的无线输电系统信能同步传输技术。首先,通过分析多端磁耦合结构较传统单端结构,表明其具有更加优良的传输性能,并通过仿真验证了其能量传输效果;其次,基于实际需求,利用OFDM技术将信号与能量相结合,实现信能的同步传输;最后,通过在MATLAB/Simulink仿真平台上搭建实验模型,验证了所提技术不仅提高了能量传输效率,同时实现了信号的低误码率同步传输,与传统无线输电系统相比,其能量传输效率提高了10%,且信号误码率降低了3.5%,验证了所提技术的有效性。