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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。
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3 }5 \' j' p: y- }, o2021全国大学生数学建模竞赛A题思路( [! d! a4 Z# h/ D; F% z5 m
! \* K' b) ?' k: \
2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目
& n. x$ \1 K3 O* Y2 a(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)
3 c3 n9 O$ z6 Q**A题思路下载链接**已上传我的资源
5 p1 W6 F& W8 rA 题 “FAST”主动反射面的形状调节6 ?; o6 t; c8 ~. D8 D; k
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。
" w* t/ W- d! N; ^) J. o. sFAST 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。
/ v6 i2 `, v! f4 q P6 u+ R! [! Z7 i' c* r- M
. d+ A2 {3 Q0 P. t, X
图 1 FAST 三维示意图
" j$ y. f9 ^) k2 ~, E b& e7 ] s! d# q
2 c. P2 ~- O- v4 b% e- \- Y' K( Z图 2 整体索网结构: t/ f( w& k9 L
, L5 ~4 C5 r1 R7 }. j, W5 {
& m0 k( `) Z, T. F8 o4 E2 D
(a) (b)3 W" _* G4 ~5 u- X6 k- O
图 3 反射面板、主索网结构及其连接示意图$ U7 O5 a; \5 z- ?, t" o$ }! n! E
: u! c" Y5 a" m! w1 K; |$ i v& n2 J: u# s$ 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
$ _: j9 J; C' F5 B! j500 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' H4 ^0 J, V- P( @- w- I9 C
(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。& d" H% Z* c1 I. C) w7 H
4 f9 ^( d1 f2 M* F! ^
/ N, `/ S: a5 f6 S$ I图 4 FAST 剖面示意图8 E% ]* O0 O, |. x( d4 i! ]
7 I! N. `3 ~. ?5 d1 d* }7 k+ ]+ F& t
5 H$ S0 V" }6 \ H$ c( l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。
) f2 ~9 H, s/ e( h& R, q! ]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
' k/ f. ~- N* t; ]% k
% Q2 x K1 n+ f6 @; l
5 k8 ]( ^ Q# v+ n获得天体电磁波经反射面反射后的最佳接收效果。( O# B; e+ G( l0 e# y8 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:
# U9 {; z. C% R6 y; _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。
6 D) c9 |- Z& Z$ Z( T2、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。
$ U# V! Y* ~& _+ J# B( ]* M3、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
: t9 B& Q' C; Q% N0 _- v6 @; `; ]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。
, v4 ?- P" c4 v4 p: J6 F0 E' ]5 q& x! K5 m# H# X; N, Q5 x3 X
, w7 E; Z3 m. x" v1 c
附录:要求及相关参数
3 i5 J" u6 x- q# }8 x* l1、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: F1 s/ P8 O, W
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5 e5 }3 a8 `* Q6 A
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 ?& J( ?$ F8 M0 }6 V {% A- D6 g2 f
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。, m+ y1 k0 X. D
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。
" n8 _1 W8 S, G! K* I4、电磁波信号及反射信号均视为直线传播。
. Y; a2 D( t4 h$ v5、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%。) z9 `- q6 ?! ~& ~" _; k
6、将主索节点坐标作为对应的反射面板顶点坐标。
, d% J" b& p; Z* k2 X4 Y7、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 u3 Z7 x5 p% c: @2 e& B8、天体 S 的方位可用方位角𝛼和仰角𝛽来表示(见图 5)。
+ b( X; j( O* G& T5 F
5 i; }7 {5 b5 |$ @1 B. F4 m
/ k, c% P, h0 v, ?; |$ o图 5 天体 S 方位角与仰角示意图& v2 R1 x- S, Y! D9 Q9 `
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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。" q4 y& x( F. v7 }2 r
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