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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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2021全国大学生数学建模竞赛A题思路8 n' R! ?* Z5 }4 i ^
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2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目
/ k, @* }" E" e" w6 N E(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)
1 O$ x% Z: H+ ~ o8 I**A题思路下载链接**已上传我的资源
& T3 w1 h( L& p! UA 题 “FAST”主动反射面的形状调节 U$ l1 v9 F+ F# s I
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。, Z: P3 f5 U" s$ l
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。& Q( L% G' c5 o% z/ N6 z. g
$ `6 z! A# Q% v1 a
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图 1 FAST 三维示意图, E7 V' _0 e/ D
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图 2 整体索网结构, y- l, l5 {5 C
0 ]% y( k6 Z( `7 [! O) W
: t; A. H; K* \& _(a) (b)
& ~4 O+ I0 O' A; z/ T' t3 Z2 k* D' j图 3 反射面板、主索网结构及其连接示意图$ r8 S4 N0 B+ l8 x8 q( h9 k' x
- ^1 W5 n! @! z! L+ x, y) }7 c% D8 z4 L5 n& P2 z# e
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 Y0 o( u: Q7 Q `0 q
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- A, l4 D9 d; Y8 o7 y8 @* }
(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。8 C. F7 I, O0 r6 R/ L y
" E! m% I3 S; d$ Y
" _; T9 `/ o6 d4 o9 ?图 4 FAST 剖面示意图' k$ @1 V3 T0 X* J2 h
% W9 X) @) @8 B! Q" s( x, z
0 {; e* \* L% _5 N' B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。
5 c% t/ D: H& i5 h. R6 g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
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/ h* X" q) T" B. Y/ a/ T, K获得天体电磁波经反射面反射后的最佳接收效果。) _5 k' |- p- H4 |
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:; F' K% y/ ^( d! h6 D6 A- n$ B; K
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 a1 Z1 S# E0 Y2 h, 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。0 D' p3 s2 H) r- p1 |
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
' W& l; K5 j. m. a# `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。
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0 }' l! t0 F0 a附录:要求及相关参数7 a5 Y4 { Q& B7 k$ E0 Y; ]
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' H4 P; a/ w% Q- a, \, s/ f& A
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
3 b% ~! g& |6 ?* J$ ^5 k1 R( q$ 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' O. y. P0 p/ G [" k2 W7 [3 ~
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。
1 H: K) J$ k8 C; Z. }: t- f! u3 G3、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。% Y# k N3 m, \
4、电磁波信号及反射信号均视为直线传播。
3 h7 h8 H$ V# N2 h* D5、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%。) u, E6 o: Z% x1 X' g& {2 w- c
6、将主索节点坐标作为对应的反射面板顶点坐标。, C, K9 k% e2 j H* ~- Y
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。0 u) I! c, c- d! W& q C: r
8、天体 S 的方位可用方位角𝛼和仰角𝛽来表示(见图 5)。
5 b5 x5 G& g x4 Q5 I" p1 ]) P3 N
8 s, l4 x0 X: | W# g* {8 t2 B# \& m
图 5 天体 S 方位角与仰角示意图) ]; X- G8 D+ i' ^; l
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, Q) J9 ^3 v- K: Y6 a1 x+ }# f4 n原文链接:https://blog.csdn.net/tiqcmatlab/article/details/120207708
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