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2021全国大学生数学建模竞赛A题思路

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杨利霞        

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    开心
    2021-8-11 17:59
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    [LV.4]偶尔看看III

    网络挑战赛参赛者

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    自我介绍
    本人女,毕业于内蒙古科技大学,担任文职专业,毕业专业英语。

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    1#
    发表于 2021-9-11 21:37 |只看该作者 |倒序浏览
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      i/ }) ^' D. Z2021全国大学生数学建模竞赛A题思路
    5 Y1 u; n; A$ h+ y7 a. E' e
    4 R7 P9 o$ D# b6 [/ k! a; @2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目
    - f$ q. d+ u$ ^7 |# I( A(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)
    * ~; Z; o3 Z" o* J* A- A**A题思路下载链接**已上传我的资源' M. z  p( C3 J
    A 题 “FAST”主动反射面的形状调节) f# o6 T* O! H, X1 S) G! S
    中国天眼——500 米口径球面射电望远镜(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope,简称 FAST),是我国具有自主知识产权的目前世界上单口径最大、灵敏度最高的射电望远镜。它的落成启用,对我国在科学前沿实现重大原创突破、加快创新驱动发展具有重要意义。4 O( V  U8 z! P* F" u5 M0 s+ I# R
    FAST 由主动反射面、信号接收系统(馈源舱)以及相关的控制、测量和支承系统组成(如图 1 所示),其中主动反射面系统是由主索网、反射面板、下拉索、促动器及支承结构等主要部件构成的一个可调节球面。主索网由柔性主索按照短程线三角网格方式构成,用于支承反射面板(含背架结构),每个三角网格上安装一块反射面板,整个索网固定在周边支承结构上。每个主索节点连接一根下拉索,下拉索下端与固定在地表的促动器连接,实现对主索网的形态控制。反射面板间有一定缝隙,能够确保反射面板在变位时不会被挤压、拉扯而变形。索网整体结构、反射面板及其连接示意图见图 2 和图 3。% j2 d/ B% z( V* O  ?

    / Q' M6 L& `3 C' z

    % V+ l; v: O. n+ d0 ?# q2 s图 1 FAST 三维示意图' P4 z0 l" t: t/ r1 g
    * u/ K2 }# d; \( h, N9 H
    / j! H2 I( r; Q& p# X
    图 2 整体索网结构' r( D; N* z8 U, D
    # m3 N! \3 g1 q$ r3 e

    0 x( D% s/ u1 f/ P(a) (b)+ W/ {1 r: E: ^' K/ F$ l9 f# u1 b
    图 3 反射面板、主索网结构及其连接示意图
    & {( n. D# m4 \, P2 ?2 G& {3 `, ]1 D- N( ~6 \* U0 F& u- P' j
    % L! d% s5 v& \/ g0 R4 j
    主动反射面可分为两个状态:基准态和工作态。基准态时反射面为半径约 300 米、口径为- R3 m& `; L& e3 N
    500 米的球面(基准球面);工作态时反射面的形状被调节为一个 300 米口径的近似旋转抛物面(工作抛物面)。图 4 是 FAST 在观测时的剖面示意图,C 点是基准球面的球心,馈源舱接收平面的中心只能在与基准球面同心的一个球面(焦面)上移动,两同心球面的半径差为 F=0.466R
    3 C5 O7 G% ^6 u(其中 R 为基准球面半径,称 F/R 为焦径比)。馈源舱接收信号的有效区域为直径 1 米的中心圆盘。当 FAST 观测某个方向的天体目标 S 时,馈源舱接收平面的中心被移动到直线 SC 与焦面的交点 P 处,调节基准球面上的部分反射面板形成以直线 SC 为对称轴、以 P 为焦点的近似旋转抛物面,从而将来自目标天体的平行电磁波反射汇聚到馈源舱的有效区域。
    , P0 o6 c0 k4 a" ?7 @
    6 K7 {( h# O) R2 H7 X* Z- f; y# k
    5 A) f. M+ E, y8 N, x" l. R2 P
    图 4 FAST 剖面示意图
    0 m' Z7 w5 P1 k; Y3 u2 J' a$ r7 T! E2 A# p2 m( E- O" G/ L6 f

    * H! B5 q: f3 J* H' V) y将反射面调节为工作抛物面是主动反射面技术的关键,该过程通过下拉索与促动器配合来完成。下拉索长度固定。促动器沿基准球面径向安装,其底端固定在地面,顶端可沿基准球面径向伸缩来完成下拉索的调节,从而调节反射面板的位置,最终形成工作抛物面。
    2 b9 {" Y; F, t- L4 J本赛题要解决的问题是:在反射面板调节约束下,确定一个理想抛物面,然后通过调节促动器的径向伸缩量,将反射面调节为工作抛物面,使得该工作抛物面尽量贴近理想抛物面,以" ^" H$ t: [4 m! G9 ?" D
    , ?- u9 B$ ?) _9 u, {) l9 _/ {

    % S: G4 y/ g. J1 \获得天体电磁波经反射面反射后的最佳接收效果。
    8 Q7 W9 C- ~7 ^2 v# \, C3 m% ^请你们团队根据附录中的要求及相关参数建立模型解决以下问题:% ~: m; o  f3 p6 ?
    1、当待观测天体𝑆位于基准球面正上方,即𝛼 = 0°, 𝛽 = 90°时,结合考虑反射面板调节因素,确定理想抛物面。  m0 F: A3 t3 }# j& u6 J; K1 S
    2、当待观测天体𝑆位于𝛼 = 36.795°, 𝛽 = 78.169°时,确定理想抛物面。建立反射面板调节模型,调节相关促动器的伸缩量,使反射面尽量贴近该理想抛物面。将理想抛物面的顶点坐标, 以及调节后反射面 300 米口径内的主索节点编号、位置坐标、各促动器的伸缩量等结果按照规定的格式(见附件 4)保存在“result.xlsx”文件中。, Y  Z4 ]9 O1 Z9 u* F: v( K
    3、基于第 2 问的反射面调节方案,计算调节后馈源舱的接收比,即馈源舱有效区域接收到
      R6 ~* C& C4 m7 L) k0 m- O* P的反射信号与 300 米口径内反射面的反射信号之比,并与基准反射球面的接收比作比较。
    # J+ h4 G& I: T* ?9 p/ R" @6 s* e7 P. F
    ( I& I+ P& [7 l  n$ n1 _
    附录:要求及相关参数# R2 W2 [' W3 Z* s8 X& X; c' S; Z
    1、主动反射面共有主索节点 2226 个,节点间连接主索 6525 根,不考虑周边支承结构连接
    : H7 s5 W% H. `1 r# p5 O9 ]的部分反射面板,共有反射面板 4300 块。基准球面的球心在坐标原点,附件 1 给出了所有主索
    ' \3 y3 ?0 a3 P; W/ v1 {! q) @: Y节点的坐标和编号,附件 2 给出了促动器下端点(地锚点)坐标、基准态时上端点(顶端)的4 K$ e' q  X+ W: R* Q% \  v
    坐标,以及促动器对应的主索节点编号,附件 3 给出了 4300 块反射面板对应的主索节点编号。 2、基准态下,所有主索节点均位于基准球面上。  q, b8 w+ S! a1 c  r; H; O% r
    3、每一块反射面板均为基准球面的一部分。反射面板上开有许多直径小于 5 毫米的小圆孔, 用于透漏雨水。由于小孔的直径小于所观察的天体电磁波的波长,不影响对天体电磁波的反射, 所以可以认为面板是无孔的。2 h/ G7 b8 a( B3 T
    4、电磁波信号及反射信号均视为直线传播。% y: Q$ S& K" ?) T4 [. z
    5、主索节点调节后,相邻节点之间的距离可能会发生微小变化,变化幅度不超过 0.07%。1 n7 f, N  p  I( L
    6、将主索节点坐标作为对应的反射面板顶点坐标。
    2 _+ w8 X: u9 |* h7、通过促动器顶端的伸缩,可控制主索节点的移动变位,但连接主索节点与促动器顶端的下拉索的长度保持不变。促动器伸缩沿基准球面径向趋向球心方向为正向。假设基准状态下, 促动器顶端径向伸缩量为 0,其径向伸缩范围为-0.6~+0.6 米。3 u- s9 F2 R# ]( Z. z- D
    8、天体 S 的方位可用方位角𝛼和仰角𝛽来表示(见图 5)。8 J0 [/ B& z# [9 Y% E

    ' _( L% s% Q  a/ N) H0 Q
    7 o* Q7 ]5 @; p0 F; G3 M% f' u
    图 5 天体 S 方位角与仰角示意图
    * ?2 j# z9 _. |  M5 T  C————————————————
    5 K/ z# Y6 d* l# l版权声明:本文为CSDN博主「紫极神光」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
    - u  _  h! q8 B原文链接:https://blog.csdn.net/tiqcmatlab/article/details/120207708
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    9 J/ l  A, X7 p7 z" K' N! w
    # B9 u' I, y4 V! X$ S/ e& ?1 j
    zan
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