李樹生 4923 字 1個月前

光電鼠標

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知柵輪的轉動速度,並不斷通過數據線向主機傳送鼠標移動信息,主機通過處理使屏幕上的光標同鼠標同步移動。

軌跡球定位的工作原理和其實與光柵類似,隻是改變了滾輪的運動方式,其球座固定不動,直接用手撥動軌跡球來控製鼠標箭頭的移動。軌跡球被搓動時帶動其左右及上下兩側的滾軸,滾軸上帶有柵輪,通過發光管和接收組件產生脈衝信號進行定位。不過軌跡球的滾輪積大、行程長,這種定位方式能夠作出十分精確的操作。並且軌跡球另一大優點是穩定,通過一根手指來操控定位,不會因為手部動作移動影響定位。此外,現在也有使用光電方式的軌跡球,其工作原理和發光二級管定位類似。

發光二極管定位是大多數光電鼠標的定位方式,這是一種電眼的工作方式。在光電鼠標內部有一個發光二極管,通過該發光二極管發出的光線,照亮光電鼠標底部表麵(這就是為什麼鼠標底部總會發光的原因)。然後將光電鼠標底部表麵反射回的一部分光線,經過一組光學透鏡,傳輸到一個光感應器件(微成像器)內成像。這樣,當光電鼠標移動時,其移動軌跡便會被記錄為一組高速拍攝的連貫圖像。最後利用光電鼠標內部的一塊專用圖像分析芯片(DSP,即數字微處理器)對移動軌跡上攝取的一係列圖像進行分析處理,通過對這些圖像上特征點位置的變化進行分析,來判斷鼠標的移動方向和移動距離,從而完成光標的定位。

激光定位也是光電鼠標的一種定位方式,其特點是使用了激光來代替發光二極管發出的普通光。激光是電子受激發出的光,與普通光相比具有極高的單色性和直線性,目前用於定位的激光主要是不可見光。普通光在不同顏色表麵上的反射率並不一致,這就導致光電鼠標在某些顏色表麵上由於光線反射率低,使DSP不能識別的“色盲”問題。此外普通光在透明等物質表麵無法使用,或者產生跳動。由於激光近乎單一的波長能夠更好的識別表麵情況,靈敏度大大提高,因此使用激光定位的鼠標可以有效解決這些問題。

光電鼠標-刷新率

概念

鼠標刷新率也叫鼠標的采樣頻率,指鼠標每秒鐘能采集和處理的圖像數量。刷新率也是鼠標的重要性能指標之一,即鼠標每一秒能夠采集到的圖像數據,一般以“FPS\/S(幀\/秒)”為單位。

可以這麼說,即便光電鼠標擁有諸多優點,但刷新率不足乃是它的致命傷,這也是早期光電鼠標沒有打入主

光電鼠標

流市場的主要原因之一。

光電鼠標舉個簡單的例子,比如在FPS遊戲第一人稱射擊遊

戲中快速轉身,刷新率低的光電鼠標就出現丟失光標指針的問題。刷新率對於光電鼠標如此重要,那到底怎樣理解它呢?

不同於機電鼠標通過柵格的轉動產生脈動信號而產生移動信息,光電鼠標是靠鼠標下方的一個CMOS傳感器來負責分辨鼠標移動的。

刷新率的性能指標

刷新率的性能指標往往被消費者忽視,由於刷新率又稱為采樣頻率,很多朋友會把采樣頻率與定義為采樣率的DPI值所渾淆。刷新率在應用當也占據很重要的地位,例如鼠標快速移動一段距離,倘若鼠標的刷新率小於移動距離之內的圖像數據,鼠標內部掃描的圖像數據就會出現盲點,即掃描不到圖像數據,最後導致定位光標位置失敗,從而出現以往較常見的指針丟失的情況。確切一點來說,鼠標的刷新率參數越高意味著其每秒采樣的數據率也越大,性能也越高。

我們都有坐車的經曆:當汽車起步時,我們可以通過車窗外景物的後移來判斷汽車在前移。而光電鼠標下方的CMOS傳感器就是利用了我們人眼觀察事物的特點來工作的:當我們移動鼠標時,CMOS傳感器就會“觀察”鼠標下的采樣表麵(桌麵或鼠標墊)來獲得鼠標的移動信息。CMOS並不是一直“睜著眼”,而是“一眨一眨”的。也就是說CMOS是以一定的頻率對采樣表麵進行采樣,產生離散量後轉化為數字信息供計算機處理。那麼這個采樣頻率即我們說的刷新率。

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產生數字信號

為了能產生數字信號,鼠標下的CMOS類似於我們見到的網格,它會把采樣回來的圖像分成很多緊密排列的小格,再在這些以小格為單位的圖像中找出相同的像素點,也就是參照物。對比兩次采樣圖像的相同像素點,也就知道了鼠標移動的方向。由於采樣頻率是固定的,鼠標的移動速度也就能計算出來了。

當鼠標移動速度過快時,鼠標在連續兩次掃描所得的圖片中找不到相同的像素點,也就無法判斷光標移動的速度和方向了,這就是鼠標刷新率不足產生的光標指針丟失的現象。

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