¿Puedo transferir datos de forma inalámbrica al interior de una lata de aluminio?

Mi problema es que tengo que controlar (encender y apagar) un LÁSER que está colocado dentro de una lata de aluminio (no como una lata de refresco, sino de 2 mm de espesor).

Entonces, la pregunta es si hay alguna forma de hacerlo de forma inalámbrica. Estuve pensando en Bluetooth y Zigbee, pero en mi investigación inicial descubrí que es posible que los datos no puedan "atravesar" el aluminio.

Estuve pensando en IR, pero es posible que no se ajuste a mi idea porque tengo una cámara que toma fotos de la lata, por lo que el LED IR puede afectar las imágenes.

¿Alguna idea sobre eso? ¿Alguna otra solución? ¿Hay alguna tecnología que pueda buscar que se adapte a mi problema?

gracias de antemano

Si esa lata está completamente cerrada, es imposible hacer esto con RF. No con un espesor de 2 mm.
Un método inalámbrico que podría considerar son los devanados acoplados magnéticamente, un transformador similar, RFID o NFC. Incluso si funciona, la distancia de comunicación no será grande. Desafortunadamente, 2 mm de aluminio contribuirán al efecto de giro corto . Por cierto, ¿hay alguna razón por la que no pueda hacer una penetración en el tubo de aluminio y pasar un cable, una fibra óptica o una antena?
Ya veo, en realidad hay un pequeño problema, porque el prototipo entra en un conducto muy sucio, pero no mojado. Así que no hay mayor problema, pero estamos tratando de no hacer muchos agujeros en la lata de aluminio. Mi plan B es simplemente ponerle un interruptor de encendido/apagado, pero sería genial si pudiera hacerlo sin taladrar.
Variación de la respuesta Turbo J. Circuito de transistor de efecto Hall en el interior de la lata y bobinado de solenoide en el exterior. Eso penetrará la lata.
El cable de fibra óptica de vidrio con un diámetro de 0,1 mm (100 micras) puede proporcionar decenas de mW de potencia si es necesario. Con ese tamaño es muy, muy, muy frágil, pero muestra lo que se puede hacer. (En realidad, puede obtener Watts a través de un cable de este tipo, pero el piwer de entrada se vuelve extremo).
¿Láser de Schroedinger?
@RussellMcMahon De hecho, investigué "Power over Ethernet usando fibra", y aunque es posible que todavía no quiera hacerlo. Un error y podría tener demasiada potencia óptica entrando en su ojo y cegándolo. Y los errores con la alineación de las fibras ópticas a este nivel de potencia son muy fáciles. Varias agencias reguladoras sitúan el límite seguro en 5 mW de potencia láser, que es "casi inofensivo". Pero no querría 100 mW en mis ojos y más de 1 vatio es muy dañino.
¿Este contenedor de aluminio está sellado?
Está ensamblado, pero no soldado, solo atornillado. Es como dos placas redondas planas + un cilindro y el cilindro tiene una ventana y aunque es bastante grande, la ventana se cubre con una cubierta de aluminio.
@RussellMcMahon Creo que no me entendiste. No estoy tratando de alimentar el LÁSER. Lo hace una batería. Mi trato es si puedo encenderlo/apagarlo sin abrir la lata de aluminio y usar el interruptor. Necesito una forma inalámbrica de cambiarlo.
No, no te entendí mal. | Debe proporcionar una descripción más completa de su requisito para que las personas (no yo) no pierdan el tiempo tratando de responder la pregunta incorrecta. | si desea "enganchar el LÁSER", un circuito electrónico muy simple puede tomar la salida de un relé de lengüeta o celda de pasillo y usarla para operarlo. Para un control simple de encendido/apagado, un imán de neodimio "alcanzará" 2 mm de aluminio. A medida que aumenta el diámetro del imán, aumentará la profundidad de campo a una fuerza dada. Como tiene un suministro de batería para el LÁSER, esto también se puede usar para alimentar el circuito de enganche de encendido/apagado.

Respuestas (3)

Las ondas de sonido (o ultrasonido) deben poder atravesar la lata. Utilice un altavoz y un micrófono (o transductores ultrasónicos ).

El entorno en el que se utilizará puede (y en su mayoría será) muy ruidoso, ¿crees que todavía sería factible? Estoy pensando en filtros de los que sé un poco, pero nunca había implementado ninguno y no sabría si ayudaría.
Probablemente todavía sea factible. La solución dependerá de las características del ruido de fondo (dB, frecuencias, intermitente/continuo). Debe hacer que la señal se destaque del ruido, ya sea usando una banda de frecuencia silenciosa o repitiendo un patrón de encendido/apagado de 10 bits hasta que se reciba. Para el último caso, los patrones más largos darán menos falsos positivos, pero tendrán más retraso antes de encenderse. Deberá ajustar el número de bits y repeticiones a su entorno.

Solución simple: bobina grande en el exterior y contacto de lengüeta en el interior de la lata. Un fuerte campo magnético debería poder penetrar 2 mm de aluminio. Es posible que necesite algo de experimentación para aprender qué es "lo suficientemente fuerte".

Gracias por la idea. No sé nada sobre el contacto de caña, pero ¿no se abriría si el campo magnético se dispara? Sé que no lo escribí, pero mi lata entrará en un conducto una vez que se encienda el láser, por lo que no podría mantener el campo magnético encendido.
@Bergamin: ¿Por qué no podrías mantener el campo magnético encendido? Conecte algunos cables a la bobina o controle la potencia de RF a la bobina.
Piense en el contacto de lengüeta como una especie de botón de encendido.

Puedes hacer la lata/cubierta de la antena.

Cree un diseño en el que el cilindro se corte/seccione a la mitad de su longitud. Unir/emparejar las mitades mecánicamente de alguna manera (digamos roscado) para proporcionar un sello hermético. Esto le permite ensamblar y acceder fácilmente al contenido de la carcasa. Sin embargo, asegúrese de que las mitades no estén conectadas eléctricamente entre sí (las piezas de acoplamiento están hechas de plástico y el sello está hecho de una junta de goma) y con una distancia muy pequeña entre las mitades.

Las dos mitades ahora se pueden usar como una antena dipolo de radio . La longitud total del cilindro es la mitad de la longitud de onda de la señal. Esta idea funcionará si su aplicación tendrá la longitud del cilindro en alguna frecuencia de radio conveniente.