資料介紹
電能無(wú)線傳輸一直是人類的夢(mèng)想,多年來(lái)國(guó)外一些科學(xué)家執(zhí)著地開(kāi)展著這項(xiàng)研究,但進(jìn)展甚微[1-5]。 2007 年 MIT 的科學(xué)家在電能無(wú)線傳輸原理上有了突破性進(jìn)展,他們利用電磁諧振原理實(shí)現(xiàn)了中距離的電能無(wú)線傳輸,在 2 m 多距離內(nèi)將一個(gè) 60W 的燈泡點(diǎn)亮,且傳輸效率達(dá)到 40%左右[6]。諧振耦合電能無(wú)線傳輸與以往提出的電能無(wú)線傳輸技術(shù)相比,具有以下本質(zhì)性的不同:1)與利用電磁感應(yīng)原理的電能無(wú)線傳輸技術(shù)相比,傳輸距離大大提高,突破了電磁感應(yīng)原理的無(wú)線傳輸距離僅在 1 cm 以內(nèi)的限制[7],且理論表明若不考慮空間其它物體影響,傳輸距離將進(jìn)一步提高;2)與利用微波原理的電能無(wú)線傳輸技術(shù)相比,具有傳輸功率大的特點(diǎn),將微波電能無(wú)線傳輸幾毫瓦至 100 mW 的數(shù)量級(jí)提高到幾十瓦至幾百瓦的數(shù)量級(jí)。目前,非接觸能量無(wú)線傳輸發(fā)展已比較成熟[8-12],主要應(yīng)用于磁懸浮列車[13-14],醫(yī)學(xué)上用于體內(nèi)微攝像機(jī)供電等[15]。與此比較而言,基于諧振原理的電能無(wú)線傳輸將是一種應(yīng)用范圍更寬的新型技術(shù)[16],并且低電磁輻射,可滿足電磁兼容的要求[17]。
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