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TA的每日心情 | 开心 2021-8-11 17:59 |
|---|
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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1 a$ R9 Y, u4 m$ o2021全国大学生数学建模竞赛A题思路: W" q; n" a' ]
7 S/ }9 Q8 |* K1 c: c0 P2 Z. V8 u. t
2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目3 \0 O. y( Z3 ~- ?7 u
(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)
+ N! r* ~ y( m2 z( A2 ~. i" m**A题思路下载链接**已上传我的资源9 o& V+ w6 K. o# m6 Y8 i) c+ x
A 题 “FAST”主动反射面的形状调节6 v; G# S, i( i F& W
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。, q, B& g9 u4 i1 ~! j4 S
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。
% j$ @- x3 Z' A3 l( F- V/ R% R: z7 ^! q& W L( T! D
7 r% }: V$ B* u- u) A1 @# o
图 1 FAST 三维示意图
" B; a; R- F: S) X6 H* W
9 n* B" [1 O2 L/ V4 X U2 K9 R( \5 x' o
图 2 整体索网结构# e2 O8 ?8 x# @
1 d* U% K' l; S6 n U, Y
. _2 @, u- U2 K. G2 J(a) (b)
* d7 d' |) f" D/ |图 3 反射面板、主索网结构及其连接示意图
' a5 M3 M4 S% u6 j7 B+ O/ _$ F# t, m, D+ F& L
$ A$ E$ W7 Q2 V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. v7 y) Y" I; `* e
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
+ s1 [, N9 X* g e(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。
$ V3 l4 U$ w' i" X6 y% c" b7 R4 F6 w& Z3 f
4 L+ Y6 B; P6 f8 ?; ]+ K7 E
图 4 FAST 剖面示意图
G/ O/ c/ D' `! w' y- m, W: Y) P# X; R6 a; ?1 _* D" `6 o
" ?% W) L( g& @$ G- u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。8 l" @" ]9 k' z: K' {. M
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* p. n5 D$ T8 j9 ~+ w+ U- \0 w' C
* ~* l/ w# a( b2 _2 i4 q9 w0 }7 r2 }1 E+ y6 H; ~! t
获得天体电磁波经反射面反射后的最佳接收效果。
9 i; r, x/ F. L3 k; z" t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:
1 Q( S/ |# G9 \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。
1 s5 D2 [* w/ g# g5 |5 E6 {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。
K% N% q. n, \+ U- c" W3、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
; {! j8 R3 R4 k* M6 j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。$ ~" q. ~" h0 `: Z) Z
! M: }8 R. z4 w) \! Z! s- Y# Z
. B3 F) b4 H" l2 b附录:要求及相关参数
) Z3 u/ V' O a9 u1、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" D" x2 \3 {. [
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- K, H# r# m' N; f# x; O( l
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! d6 K# v" Q; p% s! Q
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。
X, _; g' d5 F% {+ g3 R3、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。
6 m8 y) n0 o& W* q4、电磁波信号及反射信号均视为直线传播。0 x- f5 J% i9 S4 }) H
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%。
4 {6 s! p( r6 u6、将主索节点坐标作为对应的反射面板顶点坐标。
% g) S: H- R4 Z$ h' t* G7、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。
0 b$ C7 S, G4 C8、天体 S 的方位可用方位角𝛼和仰角𝛽来表示(见图 5)。1 |; [2 m. B& {/ M1 y% v2 Y
! K2 L- r: p7 d# g. ^, v: Q: o s6 s `" m6 N& ~
图 5 天体 S 方位角与仰角示意图
5 z4 e9 G# n* z4 B: o' x8 m————————————————
. H7 r g1 R7 F* L1 [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。
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