自从1999年微软出了第一款光电鼠标开始,鼠标终于可以摆脱那个讨厌的圆球。经过10年的发展,鼠标的核心技术也有了一定的进步,但发展并不迅速。处理控制芯片越来越强外,要不是最近推出了蓝光鼠标,我们真的很难感觉到鼠标这玩意的技术也在更新。不过,蓝光鼠标到底有多厉害,是否会出现激光鼠标的尴尬情况,《Geek》将用实际测试来告诉你。 鼠标的三种光学引擎 除了刚推出的蓝光鼠标,目前主流的还是光电(红光)和激光鼠标。在动手测试之前,我们还是给大家说说这三种鼠标光学引擎的工作原理,让大家可以从里到外地对鼠标有个全面的理解。 光电引擎光电引擎室通过鼠标内部的红色二极管发出光线,照亮鼠标下的表面。这就是为什么光电鼠标底部总会发出光的原因。从底部表面反射回的一部分光线通过一组光学透镜,传输到一个感应器件(微成像器)内成像。光电鼠标移动时,其移动轨迹便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像。最后,鼠标内部的一块专用图像分析芯片(DSP,即数字为处理器)对移动轨迹上摄取的一系列图像进行分析处理。通过这些图像上特征点位置的变化来判断鼠标的移动方向和移动距离,从而来完成光标的定位。光电技术始于1999年,是微软公司率先研发成功并投放市场的,技术代号为Lntellieye。光电鼠标的出现,不光打破了30年来人们对于鼠标的固有观念,同时也宣告了统治鼠标技术领域18年之久的机械鼠标彻底退出了历史舞台。光电鼠标免清洁、重量轻、工作表面兼容性强等特点更让人们彻底摆脱了旧鼠标的使用习惯,也是整个的鼠标行业翻开了新的一页。因此光电鼠标可以说是具有里程碑意义的重要产物。通过近十年的发展进步,光电技术已经极为成熟,其成本低廉,性价比超高,已经成为大众消费的主要产品。 激光技术激光技术的工作原理其实与光电鼠标的大同小异,只是用激光替代了原来的发光二极管(LED)射出的光线,并可以取消光学镜头。由于激光是一种同调光源,因此能够直接发射出物体表面的细节,也就是说激光照在物体表面所产生各种形式的光斑点会直接反射到感应器上。激光技术可以让反射的影像更为精细,感应器在对比影像时,就更精确地判断鼠标移动的方向。 从激光鼠标的设计初衷、工作原理以及性能参数来说,激光技术的诞生无疑就是令人欢欣鼓舞的,但是他的实际性能表现却不如宣传的那样出色。这一点在后面的测试中也可以看出来。 从工作原理来说,新推出的蓝光技术在结构上与激光、光电引擎区别不大。蓝光只是针对前两代光学引擎存在的问题而做了更为合理的改进。它最大的特色就在于采用了高精度的光学定位引擎。 鼠标光学引擎的工作原理跟摄像机类似,通过镜头摄取影像同时反馈给芯片分析处理。而蓝光技术是为鼠标设置了位置和角度更佳的摄像机位,并且在光学和激光引擎的基础上,成倍增加“镜头”数量并采用广角镜头,来使光头射出的蓝光拥有更大的有效识别面积。由于光线可投射的空间加大,因此收到的信息反馈自然也会成倍的增长,兼容性自然也会获得显著地提升。这一点是以往的光电引擎,尤其是标榜兼容性出色的激光引擎所做不到的。
蓝光鼠标特点是采用蓝光LED,蓝光感应器 (CMOS Sensor)以及镜头 (LENS) 组成为鼠标最主要的零件。利用蓝色的LED配合着特殊的镜头来捕捉位移,可在透明玻璃,白色磁砖,黑色磁砖,长毛地毯,桃木纹桌面和花岗石板等一系列材料表面上使用。
红光鼠标就是采用红光LED和红光感应器为主要零件的鼠标,也是使用最多的光电鼠标。通过红外线或激光检测鼠标器的位移,将位移信号转换为电脉冲信号,再通过程序的处理和转换来控制屏幕上的光标箭头的移动的一种硬件设备。光电鼠标的光电传感器取代了传统的滚球。使用时需要放在带有条纹或点状图案的垫板配合使用,不如蓝光鼠标适用范围广。
激光鼠标其实也是光电鼠标,只不过是用激光代替了普通的LED光。好处是可以通过更多的表面,因为激光是 Coherent Light(相干光),几乎单一的波长,即使经过长距离的传播依然能保持其强度和波形;而LED 光则是Incoherent Light(非相干光)。这种鼠标分辨率(DPI)和精确度都比较高。