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內容簡介: |
《物联网近场感应通信原理》主要讲述近场感应系统基本原理及应用设计方法,包括近场和远场通信的概念、感应天线的电路模型、共振感应通讯、窄带系统容量、多输入多输出宽带感应系统、信号编码与调制、感应链路与信道特性、磁感应链路设计、感应系统中的失调、交叉干扰及寄生损耗、磁波导器件与距离拓展方法、互阻抗效应及应用、近场方法应用、无线功率传输等。
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目錄:
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第1章 近场通信简介
1.1 近场与远场
1.2 偶极子天线产生的场
1.3 磁环天线产生的场
1.4 近场边界的定义
参考文献
第2章 自由空间的近场传播
2.1 偶极子天线的链路方程
2.2 磁回路天线的链路方程
2.3 天线尺寸对增益的限制
2.4 近场相位变化、衰减及延迟扩展
参考文献
第3章 近场磁感应通信
3.1 有功功率和无功功率
3.2 近场区和远场区
3.3 感应通信中的能量耦合
3.4 功率传输原理
参考文献
第4章 近场磁感应通信的容量
4.1 多天线近场磁感应通信的容量
4.2 磁泡因子的定义
4.2.1 近场磁感应泡的尺寸
4.2.2 磁泡因子
4.3 感应耦合单输入多输出系统
参考文献
第5章 多输入单输出近场磁感应通信系统
5.1 近场磁耦合多输入单输出系统
5.2 多输入单输出近场磁感应系统的容量
5.3 感应耦合多输入多输出系统
5.3.1 发射机(接收机)间零耦合
5.3.2 发射机(接收机)间非零耦合
5.3.3 一般情形
5.3.4 中继耦合
5.4 近场磁感应多输入多输出信道矩阵
参考文献
第6章 近场感应通信系统的电路模型与天线功率估计
6.1 环形天线的电路模型
6.2 辐射近场区的链路方程
6.3 天线不对中的影响
6.4 线圈的方向和几何模型
参考文献
第7章 近场磁感应通信链路的电阻和电感特性
7.1 导体的电阻
7.1.1 直流电阻
7.1.2 导体的交流电阻
7.2 无线感应链路
7.3 自感
参考文献
第8章 近场磁感应通信链路的电路模型
8.1 感应链路的电路模型
8.2 耦合与串扰
8.3 窄带近似
8.4 发射机与接收机之间的通信
8.5 从接收机到发射机之间的通信
8.6 结论
8.7 链路带宽
参考文献
第9章 近场磁感应通信链路的效率
9.1 感应通信链路的效率
9.2 互阻抗
9.3 无补偿链路
9.4 补偿链路的效率
9.5 发射机线圈和接收机线圈的串联补偿
9.6 发射机串联补偿而接收机并联补偿
9.7 考虑接收机寄生电容的并联补偿
参考文献
第10章 近场磁感应通信中的串扰
10.1 互感
10.2 单输人多输出系统的近场耦合模型
10.3 耦合矩阵
10.4 串扰模型
10.5 串扰
10.6 感应耦合通道阵列的电路模型
10.7 电压放大器
参考文献
第11章 编码
11.1 密勒(Miller)编码
11.2 曼彻斯特编码
参考文献
第12章 调制
12.1 近场磁感应调制的一般原理
12.2 阻抗调制
12.3 负载调制
12.4 相移键控
12.5 频移键控
参考文献
第13章 宽带近场磁通信
13.1 宽带感应链路的电路模型
13.2 谱掩码
参考文献
第14章 互阻抗对串扰的影响
14.1 系统拓扑结构
14.2 互阻抗对接收机感生电压的影响
14.3 并联调谐接收机电路
14.4 串联接收机电路
参考文献
第15章 磁感应链路预算
15.1 Agbinya-Masihpour链路预算模型
15.2 Agbinya-Masihpour1链路预算模型
15.3 Agbinya-Masihpour2多级近场磁感应通信的链路预算模型
参考文献
第16章 磁感应波导器件
16.1 两端器件
16.2 法布里一珀罗共振滤波器
16.3 布拉格光栅
16.4 分接器
16.5 三端器件
16.6 定向耦合器
16.7 模态激发与传播
16.8 磁感应线圈的损耗
参考文献
第17章 近场通信的应用
17.1 近场通信概述
17.1.1 生物医学监测
17.1.2 移动电话
17.2 无线功率传输
17.3 军用近场通信技术
参考文献
第18章 无线功率传输
18.1 简介
18.2 磁感应无线功率传输的应用
18.3 通用无线功率传输系统
18.4 无线功率传输在医学上的应用
18.5 多电压输出磁感应无线功率传输系统
18.6 磁感应无线功率传输在采用螺旋线圈的植入式医疗设备中的应用
参考文献
第19章 近场通信的应用
19.1 葡萄糖、体重和血压管理
19.2 助听器
19.3 非接触支付
19.4 无线功率传输
参考文献
第20章 近场磁感应通信仿真器
20.1 近场磁感应通信仿真器
20.2 开发方法
参考文献
附录
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內容試閱:
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物联网,简而言之,就是物物相连构成的网络。传统的物物相连采用的射频识别技术,它基于电磁波后向散射原理,从作用范围看,工作于电磁场的远场区。与之相对的是近场通信,作为近十年来才出现的一种新型短距、高频、窄带无线通信技术,近场通信实现了智能设备在较短距离上的安全、直接交互,在生产和生活中应用越来越广泛,引起了众多学术机构、科研人员的极大兴趣。
射频识别与近场通信技术虽然有远场和近场之分,但从工作的物理机制看,二者都依靠交变电磁场的能量传递进行通信。而感应通信则不然,它利用交变磁场来传递信息,工作原理类似于变压器。以往,磁感应通信主要用于水下和地下,而本书首次考虑了磁感应通信与物联网的结合,填补了基于感应通信设计物联网系统的方法空白。本书的翻译出版,可望突破传统物联网技术应用于军事领域时受武器弹药结构尺寸、工作环境电磁特性和装备管理要求等的限制,为装备精细管理、精准运用、精确保障打开新的思路。
翻译这样一本技术性极强的专著,对译者这样身处基层部队且担负大量事务性工作的人员而言诚非易事。从2014年得到装备科技译著出版基金资助开始翻译至今,历时近五年。翻译的第一稿由尹晓虎和刘海燕两位同志完成,刘海燕完成了全书的粗译,尹晓虎在此基础上进行了文字润色整理、公式推导和图表核对;之后的校对稿主要由卓清琪、尹晓虎完成。为尽最大可能确保翻译质量和专业术语正确,译者不仅查阅了原书参考文献及其作者的其他文章,进行了一一比对,还对书中方程进行了认真推导,对相关图表进行了仿真和校对,在此过程中,付出了大量的心血。
本书的翻译得到了原济南军区装备部军械装甲部和中国人民解放军72465部队、国防工业出版社编辑的大力支持和帮助,在此一并表示感谢。
由于译者水平有限,谬误之处在所难免,敬请读者朋友批评指正。
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