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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。

    群组2018美赛大象算法课程

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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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    3 t7 Y/ x' o6 `$ _. ^" q
    2021全国大学生数学建模竞赛A题思路
    ! n8 f) z! I# P
    ' q% u9 z* \& m( U/ D2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目
    9 m$ M3 v0 X( y& {(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)+ _& h& F' d* M" j1 F
    **A题思路下载链接**已上传我的资源% v9 ]9 o+ X7 I$ C' H. H( i
    A 题 “FAST”主动反射面的形状调节5 L- Q- q9 h4 y$ @
    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。* e8 v+ o$ J% }
    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。
    2 m  }  ^- h6 v7 N' ]% ]- n9 S- O7 d! Z0 O6 r% @: q# F% a

    + s1 ~. F9 A! |5 S图 1 FAST 三维示意图
    2 e1 n/ d* \% G4 f, c. k" z2 g8 m% c0 c# t4 g) V
    . J* _% b$ ?' P* o) n  Q
    图 2 整体索网结构2 |) W, r4 R% D, I3 G

    # z3 S/ p+ S# b/ x, _& P( J0 y
    ) ?: M, e$ Q) _: ?" Y1 x% Q. u
    (a) (b)
    ' ^2 d' n' i7 y' N6 R: P+ T图 3 反射面板、主索网结构及其连接示意图% m/ ]! M4 m8 [1 M. p

    9 s$ M# z  e6 y2 j" s

    2 M; E: e; B- M& y1 l* ~9 @8 v, `2 |- ^8 S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8 I0 d8 j, I* t( d5 W
    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
    ! q, P  H6 z$ [( L4 m(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。* I3 j1 `. F: N3 [5 g

    $ I: b7 Y  k( ]0 i

    & Q7 }# W  Z) @& ?- p) p7 G图 4 FAST 剖面示意图& I# r; r' `0 b, n7 b( T/ G7 k6 t, |
    $ b2 U; h1 w% i+ q
    9 X" ]1 ?+ e1 n5 @2 R# g
    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。
    . p" v6 y- z# E7 r" c5 _7 a; 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* d5 A2 V  h9 w( Y% S% H
    + n) y" n, r1 M* p
    4 ^* I4 n& K6 D; V+ o- p4 d
    获得天体电磁波经反射面反射后的最佳接收效果。" l. t% }1 E+ R- F; j$ w
    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:5 ^# i4 g* |& P* U
    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。* R9 p8 r: C; C
    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。; I; Y# ]( ~$ k, K# j; v
    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
    0 f3 ?5 \1 z, p5 Q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。
    6 u6 k3 n, L9 C7 B$ |1 e8 T
    6 H+ s6 _. K% V- Q7 e6 z6 ^7 M
    # w& S9 M6 _% M3 `3 s. s
    附录:要求及相关参数
      C) v3 q! n1 `) [# {4 d& {$ ^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
    9 U! u* y% {9 N8 O' Z( V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
      G1 E3 r% C) N2 u1 i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
    % G$ Z, N/ U5 }) @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。3 J  P3 a/ g; o6 V
    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。$ |0 E  R- a8 l6 O2 `
    4、电磁波信号及反射信号均视为直线传播。
    1 V1 E6 o+ g) K' T8 t0 N5、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%。
    + g( S& b' a+ `% ]2 w( q  {+ f. Y3 G6、将主索节点坐标作为对应的反射面板顶点坐标。: R0 M/ s# M4 ?2 H% F$ d
    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。
    , }: m$ g# T' Z' b! Y' H& m# s8、天体 S 的方位可用方位角𝛼和仰角𝛽来表示(见图 5)。
    6 T# W0 E+ D, I4 j5 A% _) k; ?% i7 G- D6 p+ {. ?

    ) w0 Q  \5 o* M图 5 天体 S 方位角与仰角示意图
    : I; M( X6 _1 B8 P- c3 ~4 F3 r————————————————
    " W& S' D& P% n; }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。5 W- V6 V: W% J  g& f4 w  ^
    原文链接:https://blog.csdn.net/tiqcmatlab/article/details/120207708
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    2023-10-14 10:28
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