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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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    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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    发表于 2021-9-11 21:37 |只看该作者 |倒序浏览
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    ; O4 }$ n3 f6 y5 Z. \! ?) e. D/ q
    2021全国大学生数学建模竞赛A题思路2 [9 O# S5 o( a2 g1 ]
    5 t% X3 J3 Q9 }& i! P$ w& ^+ c: M: I
    2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目
    ! z1 b; u' j- r) I$ v, u+ p* H(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)& V3 h/ D" x4 U2 `
    **A题思路下载链接**已上传我的资源1 l0 E  E( e# B$ w5 h' }% p
    A 题 “FAST”主动反射面的形状调节/ u# {/ k1 V9 p
    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。
    1 n( w: L/ h/ \8 ]3 U0 C3 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。
    ( R  E, x* c( l& s0 n3 c+ V6 u# A& K0 V! b! x  a

      j+ p& p+ n5 _( H3 ~0 E7 q图 1 FAST 三维示意图
    ! G  G- ], s  z2 \
    8 B4 P: r+ g. B- a, v) u
    ' o/ e' U; `+ v+ F- t3 \
    图 2 整体索网结构
    * \( w5 r" \; ~4 N' Z; u# A4 O. d* G! ]7 I+ _

    7 ^: V- R; s% X4 y( q$ c$ F(a) (b)
    . Z9 G1 z! q' z" ]) m' C& U图 3 反射面板、主索网结构及其连接示意图
    9 L0 f- P! V3 y) T( R" }
    4 W* n/ |' A+ G' `" e1 R$ o
    & ], p) ?- c& A' M, Y) k* i. R
    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& i1 H- z1 b" r$ `3 U: u
    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
    ( P$ |' L; Z+ C" F0 D(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。
    $ Z, P9 @& E, }* t: X
    4 ^& ~8 ]+ N' h& z/ U
    " G4 ?* g2 Z3 c" l' [. P
    图 4 FAST 剖面示意图
    $ L. D  v! f. ], R* w) A5 `
    ( I4 h9 g2 ?5 v* l: N' ]1 U$ R2 }8 P

    9 f3 U6 U5 o3 M' ~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。* a+ `& K7 F, W! h
    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5 Y& `6 l: s. ^0 h" g4 V9 _

      Q6 ^8 F# d" j* j$ P
    4 q- _, M+ I7 E; A- t; W5 Q3 U- p
    获得天体电磁波经反射面反射后的最佳接收效果。- F. z7 u  p  Q& \: G
    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:
    % u; R6 J, R6 h1、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。# ?! I% b0 y$ ~
    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。: U. o: ^; v3 h9 x
    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
    2 c0 o9 Z9 p3 n/ ~  v/ h7 }% C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。4 c2 E" J" H- e7 B) O- z4 Q0 d3 Z% O. I

    % @0 {" M% u$ j5 }0 F% ^
    1 c. D3 @; a! u* Y
    附录:要求及相关参数/ h" F6 q5 S* _# `) ^
    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
      G/ ^- V0 F$ g( e; D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7 L1 f' T2 C+ ?8 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5 G, B1 N, L1 E/ O# P) 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。
    6 x3 R" P6 j& @4 _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。
    5 M0 {& l9 w% x- w, v4、电磁波信号及反射信号均视为直线传播。; w; o7 }5 X2 A5 N. }; J
    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%。
    * B- ?+ [% {/ u6、将主索节点坐标作为对应的反射面板顶点坐标。
    $ x" t  v! ^( X$ T* G9 ~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# D0 ^. B( h5 G8、天体 S 的方位可用方位角𝛼和仰角𝛽来表示(见图 5)。
    + _- U4 {+ ^+ j$ U+ p  d8 B
    8 z8 q) n  `* y* e! `
    ) h3 O# c5 @0 j* ~! b
    图 5 天体 S 方位角与仰角示意图. I  X7 J, a6 C
    ————————————————
    8 r* g4 i) d' 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。
    ! I7 y7 C8 ~% E) e; A; M原文链接:https://blog.csdn.net/tiqcmatlab/article/details/120207708! J5 M4 S# {5 S. V1 g+ }

    ! U- s( |* n7 b8 V  D' {5 J8 @4 N! v$ O' X$ Q
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    2023-10-14 10:28
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