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TA的每日心情 | 开心 2021-8-11 17:59 |
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签到天数: 17 天 [LV.4]偶尔看看III 网络挑战赛参赛者 网络挑战赛参赛者 - 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。
 群组: 2018美赛大象算法课程 群组: 2018美赛护航培训课程 群组: 2019年 数学中国站长建 群组: 2019年数据分析师课程 群组: 2018年大象老师国赛优 |
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2021全国大学生数学建模竞赛A题思路
: r- O. Z3 D6 T% s+ D* u4 x0 Q0 D; X# L5 D1 D2 M) E0 }0 |7 M
2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目
9 V1 e/ E6 i- ~: w(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)
1 @& @: s; P: C" V**A题思路下载链接**已上传我的资源& m+ A9 }8 X O& L1 C* T" Q
A 题 “FAST”主动反射面的形状调节
% g$ U; p8 N* _, m$ r% |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。
; h1 U( o, L4 Q) VFAST 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。; h. |% T/ U1 F( a1 K/ |2 Y0 G2 g
/ K0 I9 U' x% g9 V% w$ y( m! j- A9 C
图 1 FAST 三维示意图
# H- X6 }8 Q) }" ~3 y
, z/ N4 [+ A* }% u8 {" j! U6 x1 d3 r8 V
图 2 整体索网结构
* e+ x* @" X6 u& S# N- ^
; q% Q3 h" \! v- \1 Y( y
1 i% R: [, E$ a" ?3 s4 `; Y9 a(a) (b)/ w) s. C* O0 v% D
图 3 反射面板、主索网结构及其连接示意图
! v0 i/ N2 K" I6 x6 V; K( @ M" `! U
, n$ d' j5 Y* ?5 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2 P5 {! Y" Q0 k8 G
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
5 I5 q! g, C' ^0 b; z7 z(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。
+ t+ m3 w7 G: N E: ?& g; u& r- ]8 z, K( O6 w0 A4 B
6 J. L2 M* i" M; A. d1 V. `图 4 FAST 剖面示意图
" F* A/ z" P- z: b: u6 z/ `4 E. m/ n4 F& ?( i7 I( }
3 E3 P, B5 S; p$ p: G/ o/ k
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。7 V- j! g& {% h0 D1 [/ y
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/ Z& ?" n3 s" s
& v+ J, x* `! o* ^/ c& w
+ i& c' K: g8 Q: G, K
获得天体电磁波经反射面反射后的最佳接收效果。4 s; _) J, w* n* {# I2 w7 |( c; m0 }- Z
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:
2 ]) `$ h7 I, K" v' h0 D1、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。
2 ?9 `1 K& [$ g# |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。
2 E) F8 R* ]) N2 C5 t3、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% k- y t/ M: T; E6 z( [1 P( x
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。( V1 y- S6 o2 ^/ c8 r: b
' @- _ ]/ G4 w1 r
/ b g! q( ^4 v附录:要求及相关参数
; P" H2 u7 r' z- u- h+ _/ ]$ }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
" [3 M' l& z( [1 g2 c( [$ D" x( _( X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2 G* @0 J/ _% k/ L8 r
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
8 ~1 l y7 u9 |0 D" r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。# |* e6 c9 p7 X
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。; J6 P2 M8 N% p U
4、电磁波信号及反射信号均视为直线传播。
0 ~- f+ a) R5 _/ T5、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%。( P0 t( p6 R) E4 x8 B" v) S8 L
6、将主索节点坐标作为对应的反射面板顶点坐标。* ?' y8 X O8 N
7、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。
. W9 ~) O& ^4 Y+ |+ f$ A8、天体 S 的方位可用方位角𝛼和仰角𝛽来表示(见图 5)。
$ u, h+ _- T8 |2 u0 @% k- X) z7 G- ~9 |# b7 f& c7 T) J
$ k) R( l. N, B. u图 5 天体 S 方位角与仰角示意图
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