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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。

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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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    0 }6 h& C$ }+ X6 Q/ j
    2021全国大学生数学建模竞赛A题思路
    3 {1 s6 t' }; z- i  V9 V4 E
    ( F! F2 c$ f5 r" E4 X2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目
    9 {7 p$ U5 }$ }(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)3 W2 K; T% ~2 w8 z# k
    **A题思路下载链接**已上传我的资源# I; G3 k1 w  j
    A 题 “FAST”主动反射面的形状调节
    # d3 a2 P; X& l8 S- L6 k( S2 B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。- U% c* Y, q" a9 W- e
    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。4 M  h( ^( j; p. T! A' ~4 B

    : @6 q& d7 C) W9 B  h- p  u

    0 @6 ?' v  e- h; T图 1 FAST 三维示意图
    ; d  t3 p6 S, |7 A  H' j0 a4 I! t, o; G$ N' w
    % L4 ^8 O6 \; Q: e
    图 2 整体索网结构0 F1 e5 B( R2 ^, v, b
    4 ]9 j1 g8 a, T1 R
    0 w0 }( G6 C% H" i/ Y
    (a) (b)6 G% j7 G% T( V5 C8 A) P- W. z
    图 3 反射面板、主索网结构及其连接示意图5 i2 v( {9 m. J$ X7 A
      x) ?  J7 c. P- U1 t
    3 l; Q9 s' j8 g0 l; P9 C
    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
    & S5 U$ y2 n3 B500 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! d6 {, ?/ i& ~! f% h
    (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。! t" O* A. b, C
    # `; N( Q1 Z! R! B" p
    0 B- e) R' f/ o5 }  P
    图 4 FAST 剖面示意图7 O- K+ J* b, V4 e, S
    6 I1 G$ `- n2 k2 C; b, f1 z
    9 R! M! V3 J. E5 j: B4 i  T
    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。
    1 L9 m- Q1 g- w  u) C& [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
    ' c3 O0 q1 C6 O
    4 D& h, |- p  E& W; H% ~

    7 A  @& T4 a: O获得天体电磁波经反射面反射后的最佳接收效果。
    2 `3 [. T. E8 K( N. u+ ^0 F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:
    3 c( @, P6 w& i" P1 R1、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。
    ' T8 S9 |7 M1 l6 M% [8 Y- b% }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。
    1 |2 V) n2 R$ y3、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& h. }8 H" R5 I
    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 v  W5 c! s, ~" x3 j4 Q" w- Y6 }  r4 ?! z- L

    ( I. R8 B; m" X! z- c* O附录:要求及相关参数. j& a  Y6 q# }9 g- M
    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
    + v- i2 v" I6 r7 x4 }8 ~' B' z7 m3 P' Z' @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
    ; L# y/ [2 A8 h  n! Y) R! C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
    . L8 c5 A* |; ]: I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。4 k8 G3 m: Y/ r- j
    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。
    + Y' e8 r/ ?/ R4 q4 c- {4、电磁波信号及反射信号均视为直线传播。1 I' X2 y0 B! g! f4 c' C2 |
    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%。
    ( D4 O8 |% G& F4 Z( ~6、将主索节点坐标作为对应的反射面板顶点坐标。: ^% a/ W% T$ `' x) I1 ~
    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。/ l$ p& D+ q+ m) M" M+ v
    8、天体 S 的方位可用方位角𝛼和仰角𝛽来表示(见图 5)。
    $ s/ C6 y2 M4 c" T) e; W, [5 }- u* t2 [" U; q
    - l) {; v: I, h7 f9 [' ?0 V  S
    图 5 天体 S 方位角与仰角示意图; H" T+ _4 @) \+ r% Q( D
    ————————————————
    : U8 e& e1 `9 q6 j2 o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。
    4 q% x3 v: V4 }4 V原文链接:https://blog.csdn.net/tiqcmatlab/article/details/120207708
    $ I1 ^+ {% o, D. A6 q& M
    4 g- c7 v0 A3 U8 f: I1 R' i5 \3 k+ l3 G& w1 \7 }9 F$ }  ?0 E4 S
    zan
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    2023-10-14 10:28
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