- •2.2. Принцип работы оптико-механической мыши
- •2.3. Оптическая мышь
- •2.4. Лазерная мышь
- •2.5. Трехмерная мышь
- •2.6. Беспроводные мыши Инфракрасная мышь
- •Радиомышь
- •2.7. Разрешение мыши
- •2.8. Интерфейс мыши
- •Мышь, подключаемая к карте расширения
- •Мышь, подключаемая через последовательный порт
- •Мышь ps/2
- •2.9. Подключение мыши
- •Мышь, использующая системную шину
- •2.10. Драйвер мыши
2.4. Лазерная мышь
В сентябре 2004 г. компания Logitech показала первую в мире мышь, использующую лазерную систему позиционирования. В устройстве MX 1000 Laser Cordless Mouse красный светодиод (LED), повсеместно используемый сейчас в оптических мышах в качестве источника света, заменен лазером низкой мощности. В отличие от сравнительно широкого светового луча LED, узконаправленный и почти не видимый луч лазера способен выявить намного больше отличий поверхности, по которой перемещается устройство. Чувствительность новой лазерной мыши к деталям поверхности в 20 раз больше, чем у оптических мышей с LED. Благодаря этому MX 1000 надежно работает не только на грубых деревянных поверхностях, но и на полированных.
2.5. Трехмерная мышь
П
ринцип
действия трехмерной мыши Logitech
3D Mouse
такой же, как и системы виртуальной
ориентации фирмы Logitech,
– ультразвуковой. В системе имеется
передатчик
в виде арки (рис. 5) и приемник (собственно
мышь), напоминающий по
форме сани для бобслея. Совместно с
одним передатчиком могут использоваться
несколько
приемников (мышей).
Рис. 5. Трехмерная мышь
Передатчик и мышь (или несколько мышей) подключаются к блоку управления, который, в свою очередь, соединен с PC через последовательный порт. Система Logitech 3D Mouse полностью совместима с системой виртуальной ориентации Head Tracker этой же фирмы.
Мышь Logitech 3D Mouse позволяет изменять положение виртуального курсора в виртуальном пространстве и передает в PC координаты его положения (X, Y и Z) и ориентации (азимут, угол места и угол наклона). При необходимости ее можно использовать в режиме обычной мыши. Наряду с обычными для мыши кнопками, Logitech 3D Mouse имеет дополнительную кнопку, позволяющую зафиксировать в PC ее текущее положение в пространстве.
Другой распространенной конструкцией является хорошо знакомый манипулятор типа «трекбол» (рис. 6).
Рис. 6. 3D мышь с трекболом
Для задания направления в устройстве используется шар на специальной подставке, в который вмонтирована триада магнитных катушек. Вращая шар, можно изменять ориентацию виртуального указателя (манипулятора) в пространстве.
2.6. Беспроводные мыши Инфракрасная мышь
Крестными отцами инфракрасной мыши стали телевизоры с дистанционным управлением. Рядом или на компьютере установлен приемник инфракрасного излучения, который кабелем соединяется с PC. Движение мыши регистрируется при помощи уже известной механики и преобразуется в инфракрасный сигнал, который затем передается на приемник.
Преимущество свободного передвижения несколько снижается имеющимся при этом недостатком. Для безупречной передачи инфракрасного сигнала всегда должен быть установлен «зрительный» контакт между приемником и передатчиком. Нельзя загораживать излучатель такой мыши книгами, или другими материалами, т. к. при малой мощности сигнала мышь будет не в состоянии передать сигнал на PC. Инфракрасные мыши оборудуются аккумулятором или обычной батарейкой.
Радиомышь
Более интересной альтернативой является передача информации от мыши посредством радиосигнала. При этом необходимость в зрительном контакте между приемником и передатчиком отпадает. Мыши передают данные с помощью радиоволн в диапазоне 2400 МГц на небольшой приемник, который подключен к разъему СОМ, PS/2 или USB. Расстояние от приемника до мыши может составлять от 0,5 до 2 м. В корпусе мыши установлены батареи питания.
Основным недостатком радиомышек является низкая помехоустойчивость, особенно когда вблизи работает какое-либо устройство в том же диапазоне частот. Для устранения этого недостатка на корпусе мыши иногда устанавливается DIP-переключатель диапазонов.
