Si Starman (Roadster) tuviera una "Starman Cam", ¿podría ver Marte? (como algo más que un punto)

El nuevo artículo de nuestro propio Ben Pearson en Ars Technica Starman está disponible, pero probablemente no lo volveremos a ver hasta 2047 señala:

Un pase mucho más cercano ocurrirá en Marte el 22 de abril de 2035 . La distancia esta vez solo será de aproximadamente 1,4 millones de millas (2,3 millones de km), y tiene una pequeña posibilidad de ser mucho más cercana. El error predicho es mayor cuanto más lejos se avanza en el tiempo, pero en este punto las cosas siguen siendo lo suficientemente precisas como para estar muy seguros de que estará tan cerca de Marte dentro de las tres horas posteriores a la predicción.

En teoría, es posible que se pueda colocar un telescopio en Marte para 2035 que podrá observar a Starman. Un telescopio de un metro, como el telescopio sudafricano que observó a Starman por última vez, podría hacerlo fácilmente. Con tantos nuevos cohetes superpesados ​​en planificación, uno de ellos posiblemente podría llevar tal carga útil a Marte para entonces.

Pero, ¿qué pasaría si Starman/Roadster tuviera una cámara modesta, algo así como un generador de imágenes de campo amplio utilizado en otras naves espaciales profundas que realizan sobrevuelos de planetas y lunas, así como alguna forma de automatizar apuntar, cronometrar, disparar y almacenar imágenes usando un pequeño panel solar dedicado y batería?

¿Podría una hipotética "Starman Cam" ver, visualizar y resolver el disco de Marte en 2035? ¿O la Tierra en 2047? ¿Luego enviarlo de regreso a la Tierra en 2047 o la próxima vez que pase por nuestro vecindario?

Yo llamaría a una Go-Pro, con la lente sin ojo de pez, una cámara modesta. No es un término que pensaría aplicar a un WFI...

Respuestas (2)

Esta es una parte recortada de una cámara Starman tomada con la Luna, mientras estaba cerca de la Tierra, a unos 380 000 km. fuente _

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Marte es aproximadamente el doble de grande (diámetro), pero 2,3 millones de kilómetros es 6 veces más lejos, por lo que el resultado sería aproximadamente 1/3 del tamaño de la Luna en la foto, si se toma con las cámaras ya instaladas a bordo. En mi opinión personal - "un punto".

Por supuesto, estas cámaras tienen un campo de visión bastante amplio; incluso un zoom modesto o el ojo humano resolverían el disco con bastante facilidad.

Santa granola, ¡tienes datos reales! Bien hecho.
También es probable que "...algo así como un generador de imágenes de campo amplio utilizado en otras naves espaciales profundas que realizan sobrevuelos de planetas y lunas..." tendrá más píxeles en un FOV dado que la transmisión pública en vivo de esta cámara. Es posible que también tuviera más píxeles, pero la transmisión en vivo podría haberse agrupado o comprimido durante su largo viaje desde el espacio profundo hasta esta publicación de YouTube.
Sabes, nunca había pensado en tratar de encontrar la Luna en el video de Starman. Eh. ¡Lindo!

Si la distancia desde la cámara del hombre estelar a Marte es de 2,3 millones de km y el diámetro de Marte es de 6792 km, Marte se ve en un ángulo de 0,169 ° o 10 minutos de arco.

Si asumimos una lente de 45 ° y un sensor con 1024 píxeles para la cámara, la resolución angular es de 0,044 ° o 2,6 minutos de arco.

Entonces, Marte sería visto como más que un solo píxel, pero no mucho más. Sólo un cuadrado de 4 por 4 píxeles. O 2 por 2 píxeles para una lente gran angular de 86 °.

En el sobrevuelo de la Tierra en 2047, la distancia a la Tierra será de 4,8 millones de km. El diámetro de la Tierra es de 12.756 km y el ángulo de visión es de 0,152° o 9,1 minutos de arco. Así que la Tierra será un punto muy pequeño como Marte.

La cámara gran angular de la Voyager tenía un campo de visión de 3.169° y 800 píxeles, por lo que solo unos 43 píxeles para el diámetro de Marte.

La cámara LORRI de New Horizons tiene un campo de visión de 0,29° y una resolución de 1024 píxeles. Resolvería el diámetro de Marte en 596 píxeles a esta distancia. La distancia focal efectiva del telescopio de LORRI es de 2630 mm.