Как заставить камеру выжить в (ближнем) космосе?

Я работаю над проектом высотной камеры, подвешенной к метеозонду, чтобы приблизительно имитировать космический полет. Меня интересует, как сделать так, чтобы камера выжила и продолжала работать?

Для текущих испытаний ему необходимо работать на высотах не менее 30-40 км.

Добро пожаловать в космос! Это звучит как интересный проект. Можете описать камеру? Например, это Raspberry PiCam, или мобильный телефон, или цифровая зеркальная камера, или видеокамера, или что-то еще? Что говорят характеристики камеры? Можно ссылку на даташит? Какие ограничения по температуре, давлению и влажности для этого требуются? Чем больше информации вы добавите к своему вопросу, тем лучше люди смогут дать вам полезный ответ. Спасибо!
На данный момент мы только планируем весь проект, поэтому такой информации у нас нет.
Мы просто ищем общие предложения, а не что-то конкретное.
Для ответа нужен общий ценовой и весовой диапазон, а также желаемая функциональность камеры.
@ andrei4georgescu andrei4georgescu, поэтому я думаю, что вам все равно будет полезен более общий ответ. На самом деле Raspberry Pi и PiCam — это один из вариантов, потому что их очень легко программировать. Pi может отслеживать такие параметры, как температура, давление, солнечный свет, направление, ускорение, компас и т. д., и делать фотографии в заранее запрограммированных конфигурациях. Они также имеют довольно хорошее разрешение пикселей и программируемый или автоматический контроль экспозиции.
@uhoh Камера Pi великолепна своей ценой и доступностью, но если я отправлю что-то в космос, я бы вложил немного больше денег и выбрал камеру более высокого качества (вероятно, экшн-камеру для размера / веса). Если экшн-камера за 120 евро может назвать себя «космической камерой» с многочисленными успешными полетами в стратосферу, я бы предположил, что любая экшн-камера (с достаточно большой батареей) может совершить путешествие.
Главный вопрос — продолжительность миссии. Несколько часов в стратосфере не вызовут проблем.

Ответы (2)

Я использовал стандартную GoPro на высотном воздушном шаре, который поднялся на 40 км, он записал весь путь вверх и вниз (при внешнем питании). Так что в зависимости от вашей массы и финансового бюджета вы можете использовать эту камеру.

На высоте, на которой вы работаете, наиболее вероятной проблемой, с которой вы столкнетесь, будет перегрев камеры из-за нехватки воздуха, что снижает ее способность к самоохлаждению. Эту проблему можно решить путем перепроектирования любых радиаторов, например, установив большой алюминиевый блок на заднюю часть камеры Raspberry Pi.

Имейте в виду, что батареи имеют тенденцию работать хуже, когда они очень разряжены, поэтому наличие источника тепла может быть полезным. Возможно, имеет смысл «переместить» тепло от камеры к аккумулятору.

Вот несколько камер GoPro Hero 4 Black с аккумуляторами Brunton All Day 2.0, согласно The Record Player Built for Space; Как независимый звукозаписывающий лейбл запустил в стратосферу первый винил . В статье говорится, что корпуса камер (стандартные GoPro?) были модифицированы для приема звука и предотвращения запотевания.

Не забывайте о туманообразовании!

Скриншот из видео Icarus Craft делает историю: первая фонографическая пластинка, сыгранная в космосе ОБЗОР ВИДЕО

введите описание изображения здесь


Подробнее о записи LP видео Carl Sagan - 'A Glorious Dawn' ft Stephen Hawking (Symphony of Science) (и о воспроизведении пластинок в ближнем космосе) можно узнать в вопросе, в каких технических задачах будет играть этот LP (актуально) космос?


И, согласно этому авторитетному ответу на вопрос, как тангенциальные двигатели для испытаний LDSD в 2014 году так хорошо раскручивались, а затем замедлялись? это тоже GoPro. Вы даже можете услышать звук на высоте 120 000 и 180 000 футов (36 и 55 км) и узнать, насколько тихим он становится из-за низкого давления.

Не забывайте о звуке!

введите описание изображения здесь