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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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! j8 z! L* W! ~/ {5 @2021全国大学生数学建模竞赛A题思路 d" P2 }( H: S( _; O
# J3 N4 f6 Z4 W+ F" L v6 ~
2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目
7 y& n/ i% {( F% c; l- X& p(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)! x) H3 i0 \9 u
**A题思路下载链接**已上传我的资源7 J9 c# E% A& i# |9 I2 ^
A 题 “FAST”主动反射面的形状调节' j' d, V, [, }$ R9 A1 b/ x
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。$ }0 O& y# ~7 y5 o" R
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。
3 L2 K# N P" b6 I# `" ~$ X
/ ~2 n0 G! `4 ]6 \/ b8 y, M7 v( O. r% j2 L4 Q" I
图 1 FAST 三维示意图
1 P2 V* m: ~9 u& y3 P, V! J* `0 [" X' [: B
# Z! ^. m5 a* H图 2 整体索网结构! D: i- t) C h4 W9 Y7 {3 `! y2 G
! r; m; i; w5 R! m* y+ ?& ~1 [
(a) (b)
# L) Y7 v0 ?0 j* ` }4 P' e- C; J9 r图 3 反射面板、主索网结构及其连接示意图& I! k% e/ Q* L5 x8 G
/ j, c" A- v- ]! b5 S5 n- }6 L* j5 }9 d# k
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
* t3 r) h: X# T- ~. r500 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
0 j! x7 b7 Q( `& B; j(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。
. ~+ B& l! L% t; A: ~. G- |' w: w: l0 p* u I
0 @' P8 d3 N2 L& k图 4 FAST 剖面示意图/ D# U3 i* X* H$ b7 f
4 z+ W9 _/ w$ Q
2 y( u' R" J; j
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。: S* c( K" O2 p4 }+ M$ Y
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
' s- {7 F; I* h4 r2 u& q+ ?) a% Q7 {) `( `0 \, @" [( e
5 B# L- f9 v6 ?6 M, |* \' ]获得天体电磁波经反射面反射后的最佳接收效果。+ q3 F- a1 [/ W1 x( v$ M
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:
8 X9 d5 g) z$ {% I1、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。7 N: Y: @, W3 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。
! f4 s6 B) K; `8 X3、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
( M J! i1 X3 ^* l- p9 c3 K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。- f x4 h1 R8 W
! w8 `9 E, z( h8 }9 }* \" c" @; x
& \; B6 w8 a; y4 R& `8 u) s. ?
附录:要求及相关参数/ b6 M& U- R1 U5 r2 @2 @
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
0 p: K5 M8 R2 ]' A { G& E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6 N8 ^: e6 x9 h. _) z
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
7 j& y- h$ K6 H2 [$ r J. g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。" H; h2 D3 i4 R2 C6 B
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。: y3 p" r- F" v" ^* }( q
4、电磁波信号及反射信号均视为直线传播。- k, w) \$ Y# ?0 Y0 u' ^! f
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%。
$ \8 z- g# y _# g) l1 I D' b6、将主索节点坐标作为对应的反射面板顶点坐标。* [ Q* r. T6 n3 f$ p( e
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。% X& b8 ^' ^8 [' ]' r4 W! u
8、天体 S 的方位可用方位角𝛼和仰角𝛽来表示(见图 5)。+ ?' |* o) s" g; p, r
& T7 W3 ]4 m1 Z
& Z9 [' |* l+ z* d9 {# p! q! r/ ^图 5 天体 S 方位角与仰角示意图
* H. Z0 m7 k$ W5 B————————————————
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