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TA的每日心情 | 开心 2021-8-11 17:59 |
|---|
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。
 群组: 2018美赛大象算法课程 群组: 2018美赛护航培训课程 群组: 2019年 数学中国站长建 群组: 2019年数据分析师课程 群组: 2018年大象老师国赛优 |
+ r; U9 E: e. Y+ d% T2021全国大学生数学建模竞赛A题思路2 L) ^" f& ]2 ]8 b' Q
) s. N2 D" W9 L8 T1 G2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目
, ~( A5 g5 q: Y) \. |& R7 E(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)
& ^- U6 r! O3 G7 t+ m6 S" F& ?**A题思路下载链接**已上传我的资源
$ Y) p8 ` {: R# F% G4 v; XA 题 “FAST”主动反射面的形状调节
. W) H- c' o/ ]/ y& v6 m. [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 H! [- `5 I# q0 t9 Q
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。9 y: H; s) |; { C% U! r) c8 S
: b3 }) l5 Y. C, \, n, W+ H
' l3 T% G. L) c% |% J9 P图 1 FAST 三维示意图5 p5 `4 p+ K/ f w6 G$ ]9 r& t5 |: j' I
! {# h# b1 C% j7 O8 f0 Q, m2 W, z' V- w
图 2 整体索网结构 _# D5 H9 y# Q8 W
! I+ E6 h$ a* a$ j/ m% G/ W8 e
7 D; {- Y* B. ~; g/ [/ Z) L(a) (b)7 J! F6 G5 X, G9 v2 O/ @5 c
图 3 反射面板、主索网结构及其连接示意图
& ] O! ]* v9 _- S% {6 Q6 Q. O, B$ A, P u8 d5 c
. n6 }6 E) s$ A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3 m) U! S y8 |3 a r
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
2 W2 h6 r0 Z! \(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。% E" d1 d5 X5 X5 @. p
" l, {( N8 R+ n; {
! X: ]) I6 l% Y- w& O8 Z% L图 4 FAST 剖面示意图
, b* Y: u. b/ m
% Y6 r* {7 M3 s" I4 v/ W8 k* ?& C6 G0 F' N! k1 |* g3 w
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。
6 S* Y& d' p! x& f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$ {& T3 ]9 ]- N
/ S, o5 A; x" I% N- e o0 e" O+ B G( ~! X4 {, L
获得天体电磁波经反射面反射后的最佳接收效果。) F% U- b( O3 K# u: {, d5 U9 J
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:
* |2 s: F% @! R) x. A, D1、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。9 H( U2 X( @# ~" 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。
- }( S& |) P8 q( @4 ~; M3、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: n- p2 j; R( L9 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。7 v0 g C/ k4 X& u
) e/ C- z- ~; a+ T3 s) r
# J7 c* Z+ W& W附录:要求及相关参数
# p3 z7 }6 Z; C: q0 g! w* S1、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
& R, L F1 W* [* a% P 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* p6 ~! x+ s, O% C5 _
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: \/ h' Z) \- h! U1 n( ~6 o; ?
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。5 p& W* L1 |& i# C( v" v8 i! ]
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。
3 ]; U& Z. x; b. K1 m, ~4、电磁波信号及反射信号均视为直线传播。2 X9 @* A" w% ?. U
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%。
5 v8 `, W8 [) p4 M+ J6、将主索节点坐标作为对应的反射面板顶点坐标。" S1 |# F, M6 ]0 H7 Q' N7 S/ v8 M5 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。
# ?+ U( I/ @. R1 Z: D4 ^* P8、天体 S 的方位可用方位角𝛼和仰角𝛽来表示(见图 5)。
$ s o' y4 m( Q( e0 J
# B/ m) |# I3 r! B' D( u$ K( l; x% k( e* L7 w( y$ {) C, j
图 5 天体 S 方位角与仰角示意图% `4 U$ y" _! I0 v; {0 L; G2 g
————————————————) \7 q' v! q: _; A- J: |) c
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