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变频器可以将电力转换为无线电,而反之亦然。电力和无线电*主要的区别是频率的问题。像广播和无线通信一样,从多个发射天线到多个接收天线传输无线电力也是可能的。非常低功率的无线电力传输系统甚至不需要电池存储,这个系统能够从周围环境的无线电频率和微波辐射中获得能量来维持系统的正常运行。此外,当无线电力传输被广泛应用时,电池容量可以降低,这是因为电池可以被无线充电,因此电池容量的短缺就不再是一个需要费心的问题。这样的场景将很快成为现实。事实上,使用无线电波的无线电力传输是一种很有价值而且很方便的技术,这种技术可以用于移动电话、笔记本电脑、电动汽车的充电,也可用于发光二极管、集成电路和其他设备的电池充电。在不久的将来,利用无线电力传输技术,可以从太空中使用太阳能发电卫星获得稳定的无二氧化碳排放的电力。太阳能发电卫星对于对于人类的未来发展具有十分重大的意义。为了维持人类的福利和目前的生活水平,甚至避免世纪灾难,能源、食物和环境的问题应该被重视起来。目前,使用化石燃料产生电力的电力需求和对洁净环境的需要的冲突正在增加。迄今为止,有多种方法可以产生电力,例如:水力发电、火力发电和核电。然而,这些方法引起
內容簡介:
Copyright ?i First published 2014 in Great Britain & the United States by ISTE and John Wiley & Sons All Rights Reserved. This translation published under license. Authorized translation from the English language edition Published by John Wiley & Sons. Responsibility for the accuracy of the translation rests solely with Tsinghua University Press Limited and is not the responsibility of John Wiley & Sons. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyrights holder.
目錄 :
目录
绪论
第1章无线电力传输的历史﹑现状及未来
1.119世纪的理论预测和首次尝试
1.220世纪60年代微波技术激活无线电力传输
1.320世纪电感耦合无线电力传输项目
1.421世纪无线电力传输技术将改变世界
第2章无线电力传输理论
2.1理论背景
2.2波束效率和耦合效率
2.2.1无线电波的波束效率
2.2.2理论上波束效率的提高
2.2.3近耦合距离处的耦合效率
2.3波束成形
2.3.1相控阵波束成形理论及其误差
2.3.2通过无线电波检测目标
2.4波束接收
第3章无线电力传输技术
3.1引言
3.2射频的生成使用半导体高功率放大器
3.3射频生成微波管
3.3.1磁控管
3.3.2行波管、行波管放大器
3.3.3速调管
3.4波束成形和相控阵目标检测技术
3.4.1介绍
3.4.220世纪90年代的相控阵
3.4.321世纪初的相控阵
3.4.4磁控管相控阵
3.4.5方向回溯系统
3.5射频整流器整流天线与电子管类型
3.5.1整流天线的一般整流理论
3.5.2整流天线Ⅰ整流回路
3.5.3整流天线Ⅱ更高的频率和双频带
3.5.4整流天线Ⅲ弱电和能量收集
3.5.5整流天线阵列
3.5.6真空管整流器
第4章无线电力传输的应用
4.1引言
4.2能量获取
4.3传感器网络
4.4泛在电源
4.5管道中的微波电力传输
4.6微波在建筑中的应用
4.7二维无线电力传输
4.8电动汽车的无线充电
4.9点对点无线电力传输
4.10运动或飞行目标的无线电力传输
4.11太阳发电卫星
4.11.1基本概念
4.11.2二氧化碳零排放的太阳能发电卫星为人类可持续
发展提供清洁能源
4.11.3太阳能发电卫星上的微波电力传输
4.11.4太阳能发电卫星模型
参考文献
內容試閱 :
根据麦克斯韦电磁场理论,变化的电场可以产生变化的磁场,而变化的磁场也可以产生变化的电场,因此会形成电磁波在介质中传播。基于此原理,无线通信技术获得了巨大的成功,如移动电话、广播电视、WiFi网络、卫星通信等技术与我们现在的生活息息相关,极大地提高了人类的生活质量。然而,电磁波不仅可以携带信息,而且具有一定的能量,虽然在电磁场理论建立之初,尼古拉特斯拉(Nicola Tesla)等科学家就已经开始尝试利用电磁波进行无线电力传输,然而时至今日,无线电力传输技术的成熟度和应用广泛度仍无法与无线通信技术相比。
近来,随着人类社会信息化的不断发展,人们渴望切断电子设备的最后一根线电力线,从而获得最大的使用灵活度,因此无线电力传输技术再次得到人们的重视,进行了大量有益的实验和探索。在该背景下,日本京都大学筱原直树(Naoki Shinohara)教授编著的本书对于无线电力传输技术的推动将产生重要意义。本书首先回顾无线电力传输技术的发展历史,介绍了技术发展路线和现状,并对未来的技术发展进行了预测,使读者可以快速了解无线电力传输技术的发展脉络; 然后介绍无线电力传输的基础理论和相关技术原理,让具备一定基础的读者可以全面掌握相关技术和理论; 最后对无线电力传输的应用进行详细介绍,激励读者不断探索新的应用场景。
本书叙述语言简洁清晰,理论推导简明扼要,给出的资料和数据翔实充分,尤为难得的是展示了大量实验数据和图片。本书对于无线电力传输技术的初学者来说是一本重要的入门指导书,而对于相关技术的从业者而言是一部具有重要参考价值的技术手册。
全书的翻译由张超完成,其中部分插图数据的核实以及词汇的校对是在研究生脱艳红、刘晓楚和李志强的帮助下完成的,在此表示感谢。本书翻译工作还得到了清华大学出版社梁颖编辑的大力协助,在此表示衷心的感谢。最后,译者对家人在翻译过程中的关心和支持表示深深的感谢。
原书中有少量明显的输入错误和排版疏漏,译者在翻译时直接做了改动。由于译者的水平有限和不可避免的主观片面性,翻译不当或者表述不清之处在所难免,恳请广大读者及专家批评指正。
张超
2018年1月
于西安交通大学