Оптические мыши: многообразие технологий
В подавляющем большинстве ныне выпускаемых манипуляторов типа «мышь» используются оптические датчики регистрации перемещений. Однако не все они устроены одинаково: в настоящее время получили распространение несколько технологий, каждая из которых имеет свои особенности. Их мы и рассмотрим в данном обзоре.
Массовое внедрение оптических сенсоров в серийно выпускаемых моделях началось в конце 90-х годов и произвело поистине революционные изменения в сфере компьютерных манипуляторов. Поначалу оптические мыши были заметно дороже моделей с катающимся шариком и оптомеханическими датчиками, но, даже несмотря на это, новая конструкция быстро завоевала симпатии пользователей благодаря целому ряду важных достоинств. Вопервых, благодаря отсутствию движущихся частей оптический датчик значительно надежнее оптомеханического и к тому же не нуждается в регулярной чистке. Вовторых, оптические сенсоры обеспечивают более высокую точность: даже у первых моделей величина этого показателя составляла не менее 400 cpi (counts per inch — отсчетов на дюйм). Если оперировать более привычными единицами измерения, то это означает, что манипулятор способен зафиксировать перемещение всего на 0,06 мм. В-третьих, оптические датчики стабильно работают на самых разных поверхностях. Во многих случаях это позволило отказаться от специальных ковриков, которые были неизменным атрибутом рабочего места пользователя ПК в эпоху мышей с оптомеханическими датчиками.
Напомним принцип работы оптического датчика регистрации перемещений. Независимо от варианта реализации он включает три основных компонента: источник света, миниатюрную видеокамеру и специализированный микропроцессор (DSP). Миниатюрная видеокамера в течение всего одной секунды способна запечатлеть до нескольких тысяч снимков поверхности, по которой перемещается манипулятор. Для получения достаточно контрастных изображений с такой частотой необходимо яркое освещение. Обычно в качестве источника света используется светодиод с фокусирующей линзой или маломощный полупроводниковый лазер. Снятые камерой изображения преобразуются в цифровой вид и непрерывным потоком передаются в DSP, который в режиме реального времени обрабатывает эти данные, рассчитывая направление и скорость перемещения манипулятора.
Миниатюрная видеокамера, АЦП и специализированный процессор объединены в одной микросхеме (рис. 1), благодаря чему мыши с оптическими датчиками отличаются простотой конструкции и могут быть выполнены в очень компактном и легком корпусе (причем не всегда напоминающем привычную мышь — взять, к примеру, надевающуюся на палец модель Genius Ring Mouse, показанную на рис. 2).

Рис. 1. Главный «орган чувств» оптической мыши —
микросхема микропроцессора со встроенной видеокамерой.
Справа от нее находятся светодиод и фокусирующая линза

Рис. 2. Оригинальная мышь
Genius Ring Mouse столь мала,
что ее можно надеть на палец наподобие перстня
Кстати, «недовес» порождает специфическую проблему: чересчур легкий манипулятор может самопроизвольно перемещаться по столу, увлекаемый весом кабеля, служащего для соединения с ПК. Именно поэтому внутри корпуса многих моделей с проводным подключением установлены металлические пластины-утяжелители, а конструкция некоторых игровых мышей позволяет регулировать вес корпуса путем установки съемных кассет с набором калиброванных грузиков. В моделях с беспроводным подключением подобные ухищрения обычно не требуются: роль балласта выполняют батарейки или аккумуляторы, от которых питается мышь.
Технологии, применяемые в оптических датчиках регистрации перемещений, постоянно развиваются. Разработчики многих компаний занимаются усовершенствованием существующих конструкций, а также создают и внедряют принципиально новые решения. Разумеется, в рамках этого обзора мы не будем рассматривать все технические нюансы, в том числе и потому, что многие из них представляют собой ноухау производителей и информация о них держится в строжайшем секрете. Впрочем, для наших целей это и не требуется. Чтобы понять принципиальные различия оптических датчиков регистрации перемещения разных конструкций, достаточно обратить внимание на следующие особенности:
- тип и длину волны используемого источника света;
- угол наклона излучаемого источником света луча (светового пучка) относительно плоскости рабочей поверхности;
- угол наклона оптической оси объектива видеокамеры сенсора относительно плоскости рабочей поверхности;
- и наконец, на то, какой свет попадает в объектив камеры — рассеянный либо отраженный от рабочей поверхности.
На этом завершим вступительную часть и перейдем к рассмотрению различных типов оптических сенсоров, используемых в современных мышах.
«Классическая» оптика
Конструкция оптического датчика регистрации перемещений, который в конце 90-х — начале 2000-х годов пришел на смену оптомеханической системе с катающимся шариком (и, кстати, широко применяется до сих пор), была разработана инженерами компании Agilent Technologies. Схема его устройства показана на рис. 3, а внешний вид — на рис. 4.

Рис. 3. Схема устройства оптического датчика
традиционной конструкции

Рис. 4. Внешний вид оптического сенсора с красным светодиодом.
С левой стороны виден объектив видеокамеры
Рассмотрим отличительные особенности описанного варианта оптического датчика, который для ясности мы далее будем называть оптическим датчиком (или сенсором) традиционной конструкции.
Как видно на приведенной схеме, источником света служит красный светодиод. Поскольку этот полупроводниковый прибор формирует достаточно широкий световой пучок, а освещать требуется небольшую площадь (менее 100 мм 2 ), то для повышения эффективности использования световой энергии применяется фокусирующая линза. Сфокусированный этой линзой световой пучок освещает рабочую поверхность под довольно острым углом — примерно 25°. Это сделано специально для того, чтобы получать отчетливый светотеневой рисунок даже на поверхностях с незначительным микрорельефом. Оптическая ось объектива камеры такого сенсора перпендикулярна плоскости рабочей поверхности и, таким образом, считывает рассеянный свет.
Сегодня мыши с оптическими сенсорами традиционной конструкции составляют основу парка компьютерных манипуляторов, причем эксплуатируемых как с настольными, так и с портативными системами. В продаже представлен широчайший ассортимент таких моделей как с проводным, так и с беспроводным подключением, что позволяет без труда подобрать подходящий вариант на любой вкус и кошелек. Благодаря большим объемам производства цена этих устройств значительно снизилась: младшие модели манипуляторов с проводным подключением сейчас можно приобрести всего за 100 руб. И даже такая мышь вполне способна прослужить своему владельцу несколько лет, практически не требуя обслуживания.
Конечно, наряду с упомянутыми выше достоинствами у мышей, оснащенных оптическими сенсорами традиционной конструкции, есть определенные недостатки. В первую очередь это касается «вездеходных» качеств: есть немало поверхностей, на которых они работают нестабильно (при равномерном движении мыши курсор перемещается рывками, а при остановке начинает «плясать»), а на некоторых (таких как прозрачное стекло, зеркало, полированное дерево и т.д.) оптический датчик и вовсе отказывается функционировать.
Лазер вместо светодиода
Важной вехой эволюции оптических мышей стало создание так называемых лазерных сенсоров. Первый лазерный датчик, предназначенный для использования в мыши, был создан сотрудниками компании Agilent Technologies. Если посмотреть на схему его устройства, приведенную на рис. 5, то нетрудно заметить несколько принципиальных отличий его от традиционного оптического.

Рис. 5. Схема устройства лазерного сенсора
Вопервых, как явствует из названия, источником света служит не светодиод, а полупроводниковый лазер. Работает он в невидимом для нашего глаза инфракрасном диапазоне (длина волны — 832-852 нм), так что привычного свечения под корпусом работающего манипулятора в данном случае нет. Чем же лазер лучше светодиода? Основное преимущество лазера заключается в том, что излучаемый им свет имеет когерентную природу — это позволяет получить гораздо более контрастное и детальное изображение поверхности (рис. 6). Вовторых, значительно (примерно до 45°) увеличен угол падения луча. И втретьих, оптическая ось объектива видеокамеры расположена под таким же углом, под каким свет от источника падает на рабочую поверхность. Таким образом, видеокамера лазерного сенсора считывает не рассеянный, а отраженный от поверхности свет.

Рис. 6. На гладкой поверхности обычный оптический сенсор
считывает слишком нечеткое изображение (слева). Лазерный сенсор позволяет
получить более контрастную и детальную картинку
Чего же удалось достичь благодаря описанным изменениям? Вопервых, обеспечить стабильную работу датчика на гладких поверхностях, имеющих очень слабо выраженный микрорельеф — то есть там, где оптические датчики традиционной конструкции ведут себя нестабильно или вовсе перестают функционировать. Вовторых, удалось значительно повысить разрешающую способность сенсора (и соответственно, точность регистрации перемещений).
Увы, не обошлось без побочных эффектов, обусловленных одной из конструктивных особенностей лазерного сенсора, а именно считывания отраженного от рабочей поверхности луча. От поверхности, изготовленной из прозрачного материала (стекла, пластика и т.д.), отражается совсем незначительное количество попавшего на нее света, и в этом случае интенсивности светового потока попросту не хватает для того, чтобы сенсор был способен считать достаточно контрастное изображение. Схожая проблема возникает на неровных поверхностях, в частности на тканях с выраженной фактурой. При попадании на выступ или углубление луч рассеивается либо отражается под другим углом — в обоих случаях в объектив видеокамеры попадает слишком мало света.
При работе на непрозрачных материалах с полированной и глянцевой поверхностью возникает обратная ситуация: отраженного света слишком много и яркие блики «ослепляют» светочувствительный сенсор. Естественно, что в обеих ситуациях стабильная работа датчика становится невозможной.
Первые прототипы манипуляторов с лазерным сенсором конструкции Agilent Technologies были представлены публике в начале 2004 года. В сентябре того же года компания Logitech начала выпуск мыши MX-1000 — первого в мире серийного манипулятора, оснащенного лазерным сенсором.
В середине 2005 года компания Agilent Technologies начала поставки готовых модулей датчиков перемещения на базе сенсоров LaserStream всем заинтересованным производителям, и вскоре лазерные мыши появились в ассортименте многих компаний. Некоторые производители (в частности, Microsoft) пошли собственным путем, самостоятельно разработав лазерные сенсоры для своих манипуляторов. В настоящее время мыши с лазерными сенсорами представлены в линейках многих компаний.
Вопреки ожиданиям производителей, появление мышей с лазерными сенсорами не вызвало большого ажиотажа. Отчасти это объясняется тем, что мыши с оптическими сенсорами традиционной конструкции вполне удовлетворяли потребности большинства пользователей. Кроме того, модели с лазерными датчиками поначалу были значительно дороже, что также не способствовало росту их популярности. В итоге лазерные модели привлекли внимание главных образом ценителей технических новинок и любителей динамичных компьютерных игр.
Лучше, чем лазер
В 2006 году компания A4Tech внедрила усовершенствованный вариант оптического сенсора, который получил название G-laser (сокр. от Greater than laser — лучше, чем лазерный). Обратим внимание на две отличительные особенности такого датчика. Вопервых, это система двойной фокусировки отраженного луча, обеспечивающая стабильную работу сенсора на глянцевых и пестрых поверхностях (ноухау компании A4Tech). Вовторых, для подсветки рабочей поверхности используется не один, а два источника света. Аналогично лазерному сенсору датчик G-laser считывает отраженный от поверхности свет.
В серийно выпускаемых манипуляторах получили распространение два варианта датчика G-laser, различающиеся типом источника света. В одном случае это два светодиода, а в другом — светодиод и полупроводниковый лазер, работающие в инфракрасном диапазоне. Первый вариант датчика G-laser устанавливался в манипуляторах A4Tech серии Х5 (ныне снятых с производства), второй используется и по сей день в моделях A4Tech серии Х6 (одна из них представлена на рис. 7), а также в устройствах ряда других производителей (в частности, Canyon).
На многих типах поверхности манипуляторы с датчиком G-laser действительно работают гораздо стабильнее своих лазерных собратьев, в полной мере оправдывая слоган Greater than laser. В частности, это относится к прозрачному и глянцевому пластику, а также к некоторым видам тканей. Однако и мышам с датчиком G-laser подвластны не все поверхности: на зеркале и чистом прозрачном стекле они не работают.

Рис. 7. A4Tech Glaser Mouse X6-90D — одна из ныне выпускаемых мышей,
оснащенных датчиком G-laser Х6
Важным конкурентным преимуществом моделей с датчиком G-laser является доступная цена: стоимость младших моделей ниже по сравнению с аналогами, оснащенными лазерными сенсорами.
«Синеглазые» мыши, версия Microsoft
В сентябре 2008 года компания Microsoft представила первые серийные модели мышей, оснащенные оптическим сенсором BlueTrack (одна из них показана на рис. 8). Как и в оптическом датчике традиционной конструкции, источником света служит светодиод. Правда, не привычный красный, а модный синий (отсюда, собственно, и название BlueTrack). Теоретически это позволяет получить определенное преимущество, поскольку длина волны синего света примерно в полтора раза короче по сравнению с красным (и почти вдвое — по сравнению с инфракрасными источниками). Таким образом, синее освещение позволяет камере зафиксировать более мелкие детали микрорельефа рабочей поверхности. Однако стоит учитывать, что в данном случае речь идет о деталях размером в десятые доли микрона, и сложно утверждать наверняка, позволяют ли параметры оптического тракта и светочувствительного сенсора реализовать это преимущество на практике.

Рис. 8. Microsoft Explorer Mouse — один из первых манипуляторов,
оснащенных сенсором BlueTrack
Есть немало скептиков, полагающих, что на использовании именно синего светодиода настояли вовсе не инженеры, а маркетологи. Ведь отличить цвет свечения под «брюшком» мыши сможет даже технически неграмотный пользователь (разумеется, если он не дальтоник). Остается лишь придумать и запустить в массы красивый миф о преимуществах синей подсветки над красной — благо с решением подобных задач опытные маркетологи справляются без труда.
Но вернемся к технике. Площадь пятна, изображение которого считывает камера сенсора BlueTrack, в 4 раза больше по сравнению с оптическим датчиком традиционной конструкции. Благодаря этому в «поле зрения» камеры попадает гораздо больше деталей, что, в свою очередь, обеспечивает более стабильную работу датчика на гладких поверхностях. Есть у BlueTrack и коечто общее с лазерным сенсором: в объектив камеры попадает отраженный от рабочей поверхности луч.
Так или иначе, но желаемый результат был достигнут: мыши с датчиком BlueTrack действительно работают на многих поверхностях, неподвластных манипуляторам с традиционными оптическими и лазерными сенсорами, — в частности на материалах с гладким и глянцевым покрытием, на большинстве тканей и т.д.
В настоящее время сенсоры BlueTrack используются в ряде проводных и беспроводных мышей, выпускаемых компанией Microsoft, например в Comfort Mouse 3000/4500/6000, Wireless Mouse 2000/5000, Wireless Mobile Mouse 3500/4000/6000 и др. Несмотря на относительно широкий ассортимент представленных моделей, массовыми подобные манипуляторы пока не стали. Отчасти это объясняется их довольно высокой ценой: модель с сенсором BlueTrack обойдется дороже аналогов, оснащенных оптическим или лазерным датчиком.
В темном поле
В августе 2009 года швейцарская компания Logitech анонсировала беспроводные мыши Performance Mouse MX и Anywhere Mouse MX. Главной новинкой, внедренной в этих моделях, стал сенсор на базе технологии Darkfield Laser Tracking.
В отличие от своих коллег из Microsoft, разработчики Logitech предпочли взять за основу конструкцию лазерного сенсора. А принципиальным новшеством стало использование метода микроскопии в темном поле (отсюда и название технологии — Darkfield) вместо считывания отраженного от рабочей поверхности изображения.
Как видно на рис. 9, оптическая ось объектива видеокамеры этого сенсора перпендикулярна плоскости рабочей поверхности. Поскольку источник света установлен под углом к поверхности, то лучи от ее ровных участков отражаются под тем же углом и в объектив камеры не попадают. Таким образом, камера фиксирует только те объекты, которые рассеивают падающий на них свет, — микроскопические царапины, неровности, пылинки и т.п. В результате сенсор считывает изображение своеобразной «карты дефектов» поверхности, которая напоминает вид звездного неба (рис. 10).

Рис. 9. Благодаря применению метода микроскопии
в темном поле лазерный датчик Darkfield способен работать
на гладких и прозрачных поверхностях

Рис. 10. Так выглядит изображение,
считываемое светочувствительным сенсором
датчика Darkfield на гладкой поверхности,
изготовленной из прозрачного материала
В реальных условиях эксплуатации даже на чистой и идеально гладкой (как нам кажется) поверхности найдется достаточно много объектов, которые сумеет «разглядеть» камера сенсора. Это невидимые невооруженным глазом микроскопические трещины и царапины, частички пыли, ворсинки, отпечатки пальцев, остатки моющих средств и т.д. Благодаря этому сенсор на базе технологии Darkfield Laser Tracking способен работать даже на прозрачных и гладких поверхностях, не имеющих явно выраженного микрорельефа. Данное решение обеспечивает стабильную работу манипулятора на множестве разнообразных поверхностей, включая прозрачное стекло толщиной 4 мм и более.
Хотя после дебюта Darkfield Laser Tracking прошло уже больше двух лет, данная технология до сих пор является наиболее эффективной среди решений, применяемых в серийно выпускаемых манипуляторах. Однако у нее есть и существенный недостаток — высокая цена устройств. Обе модели, оснащенные такими сенсорами, представлены в высшей ценовой категории — так что ожидать ажиотажного спроса на эти устройства было бы чересчур оптимистично. Особенно учитывая то обстоятельство, что анонс этих продуктов состоялся в разгар экономического кризиса.
В настоящее время в продаже представлены лишь два манипулятора, оснащенные сенсорами Darkfield Laser Tracking, — Logitech Performance Mouse MX (рис. 11) и Anywhere Mouse MX.

Рис. 11. Беспроводная мышь Logitech Performance Mouse MX,
оснащенная сенсором на базе технологии Darkfield Laser Tracking
Строго по вертикали
В начале нынешнего года компания A4Tech представила первые серийные модели манипуляторов, оснащенные оптическими сенсорами V-Track Optic 2.0 (из соображений удобочитаемости далее по тексту мы будем называть их просто V-Track). Как и в обычном оптическом датчике, источником света в них служит красный светодиод. Однако в остальном конструкция этого сенсора имеет ряд принципиальных отличий.
Луч сфокусирован в узкий пучок (площадь отверстия в нижней панели корпуса мыши — всего 5 мм 2 ) и направлен строго перпендикулярно к плоскости рабочей поверхности. Камера датчика V-Track считывает отраженный луч; оптическая ось ее объектива перпендикулярна плоскости рабочей поверхности (рис. 12).

Рис. 12. Схема работы датчика V-Track Optic 2.0
Благодаря фокусировке луча на участке малой площади достигается высокая интенсивность светового потока — на порядок выше по сравнению с оптическими датчиками традиционной конструкции. Это позволяет получить максимально четкую картинку и зафиксировать даже малейшие детали микрорельефа поверхности. Благодаря этой особенности датчик V-Track стабильно работает на глянцевых и полированных поверхностях, где пасуют лазерные и оптические сенсоры традиционной конструкции. Кроме того, датчик V-Track отлично функционирует на неровных поверхностях, таких как мех, длинный ворс, грубые ткани и т.д., где обычно крайне нестабильно работают мыши с лазерными сенсорами.
Дополнительным преимуществом сенсора V-Track является низкий уровень энергопотребления (на 20-30% ниже по сравнению с оптическим датчиком традиционной конструкции), что позволяет увеличить время автономной работы беспроводных манипуляторов.
В настоящее время сенсоры V-Track применяются в целом ряде мышей компании A4Tech, включая как проводные (N-770FX, N-551FX, OP-530NU, OP-560NU и т.д.), так и беспроводные модели (G9-500F, G10-770F, G10-810F и др.). Эти манипуляторы представлены в низшем и среднем ценовых сегментах. Цены на младшие модели с датчиками V-Track вполне сопоставимы со стоимостью мышей аналогичного класса, оборудованных оптическими сенсорами традиционной конструкции.
«Синеглазые» мыши, версия Genius
Еще одна новинка нынешнего года — оптический сенсор BlueEye Tracking. Его разработали инженеры компании Kye Systems, которая хорошо известна российским пользователям по широкому спектру продуктов, выпускаемых под торговой маркой Genius.
Конструкция датчика BlueEye Tracking, по сути, представляет собой усовершенствованную версию традиционного оптического сенсора, но есть пара принципиальных отличий. Первое заключается в том, что вместо красного используется синий светодиод. Второе касается измененной схемы оптического тракта (рис. 13). Дополнительная линза обеспечивает фокусировку светового пучка, за счет чего площадь светового пятна, формируемого датчиком BlueEye Tracking, меньше, чем у оптического сенсора традиционной конструкции.

Рис. 13. Схема устройства сенсора BlueEye Tracking
Датчик BlueEye Tracking обеспечивает более высокую (по сравнению с оптическим сенсором традиционной конструкции) точность регистрации перемещений манипулятора и стабильно работает на большинстве поверхностей, потребляя при этом меньше электроэнергии.
В настоящее время сенсоры BlueEye Tracking применяются в беспроводных мышах Genius Navigator 905, Mini Navigator 900, Traveler 8000/9000, Ergo 9000 и др. Кроме того, недавно компания выпустила проводной манипулятор DX-220, также оснащенный датчиком BlueEye Tracking. Все перечисленные модели относятся к средней ценовой категории. Учитывая розничные цены, их прямыми конкурентами являются мыши, оснащенные лазерными сенсорами.
Сенсор вместо колесика
В подавляющем большинстве современных мышей оптические сенсоры используются для отслеживания перемещений корпуса манипулятора по рабочей поверхности. Однако существуют модели, у которых есть дополнительный оптический датчик, выполняющий иную функцию. Например, в манипуляторе Genius NetScroll T220 вместо привычного колесика прокрутки установлен оптический датчик Touch Scroll, позволяющий управлять скроллингом по двум осям.

Заключение
Итак, мы рассмотрели особенности устройства различных типов оптических датчиков регистрации перемещения, используемых в современных манипуляторах. За три последних года производители этих устройств внедрили сразу несколько новых решений, которые обладают заметными преимуществами по сравнению с традиционной оптической и лазерной технологиями. Впрочем, как показывает статистика продаж, при выборе манипулятора пользователи предпочитают консервативный подход, по-прежнему отдавая предпочтение мышам, оснащенным оптическим сенсором традиционной конструкции. Отчасти это можно объяснить доступной ценой таких моделей, а также невысокими требованиями, предъявляемыми к эксплуатационным характеристикам мыши большинством покупателей. Не исключено, что многие просто не знают о технологических новинках, уже внедренных в серийно выпускаемых моделях.
Мы надеемся, что данная публикация окажется полезной нашим читателям, а изложенная в ней информация позволит им лучше ориентироваться в многообразии существующих технологий. Кроме того, рекомендуем прочитать статью «Мышиный тест-драйв». В ней вы найдете подробную информацию о том, насколько хорошо манипуляторы с сенсорами различных типов работают на разных поверхностях.
Все для пользователей X7


Сегодня я расскажу вам об игровых мышках V-Track — очередной маркетинговой новинке A4Tech. Данная статья не обзор A4Tech X7 как таковой, а скорее описание основных особенностей новой серии с моими комментариями.
Как вы уже могли заметить, в своих последних статьях в оформлении я использовал фотографии новых моделей X7 мышек. Хотя о том, что это X7, говорит лишь надпись на корпусе: на официальном сайте они называются игровыми мышками V-Track.
Так или иначе, но среди продукции A4Tech появилась целая линейка новых моделей. Так-то: F3, F4, F5 и беспроводная R4. Кроме того, на подходе еще два грызуна: F6 и F2 (пока на оффсайте нет даже фотографий) уже появились F6 и F2.
1. Технология V-Track — главная изюминка новинок, использующая усиленный оптический луч. Утверждается, что уж теперь-то мышь может работать действительно на любых поверхностях, даже на объемном меху. За счет того, что оптический луч направлен перпендикулярно к поверхности, а не наклонно, как у обычной мыши, якобы в 2.8 раза повышается точность позиционирования курсора. Использование короткого светового пути экономит 20-30% энергии. Кроме того, опять-таки благодаря особому оптическому лучу линза на дне мышки очень маленькая, что препятствует попаданию пыли.

Таков в теории V-Track. Но что показывает практика? Несмотря на использование более дешевых сенсоров производства PixArt вместо прежних Avago, новые мышки не срываются и вообще ведут себя вполне устойчиво. Однако их энергопотребление ничуть не снизилось по сравнению с предыдущими сериями, а миниатюрное отверстие сенсора чистить стало сложнее.
Нужно отметить, что в дальнейшем V-Track доработали и оснастили защитным стеклом со светофильтром. Новинка получила название HoleLESS и сегодня ею комплектуются мыши серии Bloody.
2. Разрешение 400-3000 dpi. В этом плане V-Track превосходит обычные X7 мыши, последние модели которых имеют чувствительность до 2000 dpi (за исключением лазерной XL-760H, разрешение которой достигает 3600). Однако нужно учитывать, что "родное" разрешение сенсоров PixArt не превышает 1200 DPI, все остальные значения получаются программными методами.
3. Встроенная память 160 кб. В 16 кб памяти помещается макрос примерно в 1000 строчек. К акие такие макросы нужно написать, чтобы заполнить 160 кб памяти?
4. Новый дизайн. По форме новые грызуны полностью копируют уже существующие модели, но зато раскраска у них достаточно оригинальная. Фотографии прилагаются:

Это F3.

Красавица F4.

Это F5. Очень похожа на мою X-710.

Беспроводная R4, ничем не уступающая своим проводным собратьям.
5. Технические параметры
Все остальное вполне стандартно. Мыши поддерживают Oscar, имеют настраиваемое dpi и регулируемую частоту опроса. Вот небольшая таблица с параметрами, едиными для всей серии:
| Разрешение | 400/800/1200/1600/3000 dpi |
| Тип сенсора | V-Track |
| Количество кнопок | 6+1 колесо-кнопка |
| Встроенная память | 160 Кб |
| Интерфейс | USB |
| Максимальное ускорение | 30G |
| Частота опроса шины | 25/250/500/1000 Гц |
| Минимальное время отклика (SPI) | 3мс (у обычной мыши — 16мс) |
| Длина кабеля | 1.8 м |
| Совместимость | Windows 2000/XP/2003/Vista/7 |
![]() |
![]() |
Внимание!
Как показала практика, у многих мышек серии F есть конфликт кнопки тройного клика и правой кнопки мыши. При зажатой правой кнопке не срабатывает кнопка тройного клика (иногда наоборот). Такая проблема встречается у мышек серии F, Bloody и изредка у обычных X7. Учитывайте это при покупке!
Общий вывод
Фактически вся серия V-Track — исключительно маркетинговый ход. Грызуны ничем существенно не превосходят обычные X7 мыши, а вещи вроде «работает на любой поверхности» и «160 кб встроенной памяти» рассчитаны на неопытных пользователей. Так что, если у вас есть исправная X7 мышь и вы вполне ею довольны, то менять ее на V-Track абсолютно бессмысленно. И в тоже время, если вы хотите недорогую геймерскую мышь, то V-Track вполне достойный вариант.
Компьютерная мышь A4TECH V-Track Gaming Mouse F4 — отзыв

Самая популярная игровая мышь A4Tech для работы на разных поверхностях * Мышь для ноутбука оказалась идеальной! * Подробный отзыв * Фото
— Привет, друзьяшки! —
Сегодня хочу рассказать о крутой игровой мышке, которая позволяет работать на разных поверхностях и устанавливать макросы (задавать кнопкам нужные сочетания клавиш).
Я не преувеличу, если скажу, что данная мышь много лет была одной из самых популярных у геймеров благодаря наличию множества достоинств по сравнению с аналогами, при относительно демократичной стоимости.

— Мышь A4Tech. Общие характеристики —
Ⓐ Полное наименование: V-Track gaming Mouse F4 игровая оптическая мышь

Ⓑ Информация о производителе: A4Tech

Ⓒ Стоимость: 1560 рублей. Покупала в Ситилинке
Ⓓ Характеристики
Мышь упакована в яркую коробочку, сразу привлекающую внимание геймеров к достоинствам девайса:




Характеристики указаны на упаковке:

V-Track gaming Mouse F4 — это оптическая проводная мышь, подключаемая через USB.

Провод имеет дополнительную оплетку:



Поверхность мыши шероховатая, словно наждачка-нулевка 
Так обеспечивается качественное сцепление даже с влажной вспотевшей в процессе активной игры ладонью.
Мышь имеет 4 кнопки и колесо прокрутки.

Сенсор
Разрешение сенсора, макс. 3000 dpi
Поддержка разрешений 400/800/1200/1600/3000 dpi
Изменение чувствительности сенсора есть
Максимальное ускорение 30 G
Максимальная скорость 1.9 м/сек
Частота опроса USB порта 125/250/500/1000 Гц
Под колесиком прокрутки — датчик скорости. Эта кнопочка светится разными цветами, в зависимости от установленной скорости.

2 — зеленая подсветка;
3 — желтая подсветка;
4 — красная подсветка;
5 — мигание поочередно красным и желтым светом.
Возможность быстрой смены скорости мыши оказалась удобна при работе с приложениями для обработки фото: если нужна точность и неосторожное движение способно испортить всю работу, то просто переключаю мышь на минимум и вывожу нужное значение. После тут же переключаю обратно.
Мышь — программируемая! А именно кнопки мыши можно запрограммировать под любое требуемое сочетание клавиш (устанавливать макросы) или команду клавиши. Это делается с помощью специального приложения Oscar Mouse Editor.

Еще одно достоинство мыши A4Tech F4 — регулируемый вес.

Под крышкой в корпусе спрятан набор грузиков.



Кстати, в комплекте с мышкой идут запасные ножки скольжения:


— не подходит для левши;
— резиновая поверхность под большим пальцем собирает на себя всю грязь и пыль, постоянно мараясь;
— у новой мышки металлизированная дужка вокруг клавиш выглядит так, словно сильно исцарапана. Это дизайнерский ход, поддерживающий общую шероховатость поверхности, но мне не понравилось такое решение;

— невнятные и блеклые рисунки на поверхности мышки. Чисто мужской принт, но мог бы быть более харАктерным, ярким или лаконичным.
Я работаю этой мышью постоянно за компьютером, например, прямо сейчас.

Но максимально крутой мышка показала себя в работе с ноутбуком!

Ноут сразу обнаружил мышь и проблем с подключением не возникло.
При работе с ноутбуком отклик так же довольно высокий, ничего не тормозит, не пропускает и не прыгает.
Я очень довольна работой мыши A4Tech V-Track gaming Mouse F4 — она показала себя оптимальной как в повседневной работе за компьютером, так и в онлайн играх, Рекомендую!
Обзор беспроводной мышки A4Tech G9-500F-1.
![]()
Думаю, каждый из вас хотя бы раз в жизни сталкивался с муками выбора компьютерной мышки. Всегда очень сложно подобрать мышь, отвечающую вашим требованиям. При просмотре товара в каталоге или в магазине не всегда можно получить объективную информацию о достоинствах или недостатках конкретной модели. Так вот данный в данном обзоре я намерен рассказать об одном из представителей отряда грызунов, а именно о модели G9-500F-1 от компании A4Tech, за заурядным внешним видом которой скрывается неплохой функционал.
Ну, обо всем по порядку.
О КОМПАНИИ
![]()
Компания A4Tech присутствует на мировом рынке с 1987 года.
Главные отличия продукции A4Tech – инновационность, высокотехнологичность и эргономичность. Являясь мировым лидером в производстве устройств ввода, A4Tech заслужила признание благодаря компьютерным мышам с двойным колесом прокрутки и клавиатурам со специальной пирамидальной раскладкой.
Компания A4tech придерживается взглядов интенсивного развития – вчерашняя фантастика становится завтрашней реальностью. Компания стремится найти технологические решения, которые помогут улучшить образ жизни людей.
A4 Tech применяет самые новейшие оптические технологии при изготовлении мышей последнего поколения. Ежегодно производится более 25 миллионов различных по форме и размерам продуктов.
Вся продукция A4 Tech отличается высоким качеством, что достигается благодаря инновационным разработкам, современному оборудованию и высококвалифицированному персоналу.
Среди последних разработок A4Tech — мыши с инновационной технологией V-Track, позволяющей им работать на неровных и рельефных поверхностях, в том числе на мехе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
— модель: A4Tech G9-500F-1;
— цвет: черный;
— материал изготовления: пластик;
— подсветка: нет;
— тип исполнения: для правой руки;
— количество кнопок: 4;
— тип дополнительной кнопки: программируемая;
— бесшумные кнопки: нет;
— система регулировки веса: нет;
— тип датчика: V-Track;
— максимальное разрешение датчика: 2000 dpi;
— частота опроса: 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц;
— тип подключения: радиоканал;
— радиус действия беспроводной связи: 15 м;
— тип источника питания:батарейка АА;
— габариты, вес: 97х57х33 мм, 70 г.
УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Поставляется A4Tech G9-500F-1 в довольно объемной коробке, выполненной преимущественно в темной цветовой гамме. Передняя часть коробки прозрачная и позволяет в полной мере оценить внешний вид мышки. На упаковке указана модель, особенности устройства и комплектация. Производство ожидаемо находится в Китае.
![]()
![]()
![]()
![]()
Упаковка производителем опечатана, что гарантирует сохранность содержимого коробки до покупки.
![]()
Комплект стандартный для большинства подобных устройств. В коробки мы находим саму мышку, приемник, батарейку АА и документацию, состоящую из гарантийного талона и карточки с указанием web сайта компании.
![]()
![]()
![]()
К сожалению ни руководства пользователя, ни диска с программным обеспечением в комплект производитель не положил.
ВНЕШНИЙ ВИД, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
![]()
Мышка A4Tech G9-500F-1 имеет габариты 97х57х33 мм и вес 70 г. Ее корпус целиком изготовлен из пластика, большая его часть матовая, форма корпуса ориентирована на правшей. На левой боковой грани имеется перфорация, что благоприятно сказывается на удержании мышки в руке.
![]()
![]()
![]()
![]()
Оборудована мышка четырьмя кнопками, одна из которых программируемая. Кнопки имеют небольшой ход, нажатие сопровождается характерным щелчком. Колесико у данной модели прорезиненное и чем-то выдающимся не отличается. Кнопка включения, как и светодиодный индикатор, на корпусе отсутствует.
Опирается A4Tech G9-500F-1 на четыре ножки. Также на дне мышки расположен батарейный отсек, рассчитанный на установку одного элемента питания размера АА, и углубления для хранения приемника, последний в свою очередь никак в этом углублении не закрепляется. Сенсор расположен практически в самом центре нижней части мышки.
![]()
![]()
![]()
Габариты у A4Tech G9-500F-1 действительно небольшие, в сравнении с обычным офисным грызуном она выглядит заметно меньше, однако какого-либо дискомфорта при использовании это не вызывает.
![]()
![]()
![]()
Внимания заслуживает приемник, входящий в комплект. Он очень компактный, что позволяет использовать мышку как с компьютерами, так и мобильными устройствами.
![]()
![]()
![]()
![]()
Особенностью приемника является его универсальность, т.е. он может быть перепрограммирован на работу с любыми другими мышами серий G3,G5,G7 и G9.
УСТРОЙСТВО В РАБОТЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
![]()
Основная особенность мышки A4Tech G9-500F-1 — это датчик V-Track, который позволяет ей работать на любых поверхностях, включая мех, ковры, кожу и ткани.
![]()
![]()
В отличие от других применяемых в мышках технологий, в системе V-Track используется вертикально направленный луч, которому необходим совсем небольшой участок поверхности для определения положения манипулятора. Вертикальный оптический луч глубоко проникает в структуру поверхности и обеспечивает точную и быструю работу манипулятора на любых "проблемных" поверхностях. V-Track использует усиленный вертикальный луч. Свет проникает в каждую деталь поверхности. Сенсор очень точно считывает отраженные точки и превосходно обрабатывает изображение. Это обеспечивает плавное и точное сканирование даже на неровных поверхностях. У V-Track в 2.8 раза выше точность позиционирования курсора, чем у обычных оптических мышей.
Чтобы проверить действительно ли A4Tech G9-500F-1 работает на любой поверхности, проведу небольшой эксперимент. И так результаты следующие:
— коврик для мышки – проблем не выявлено;
— поверхность офисного стола – проблем не выявлено;
— пластиковый подоконник – проблем не выявлено;
— ковровое покрытие – работать можно при небольшой высоте ворса. На длинном ворсе просто сложно пользоваться мышкой;
— ткань – работать можно, но при этом поверхность должна быть ровная, без складок;
— окрашенный металл – проблем не выявлено;
— оштукатуренная поверхность – проблем не выявлено.
Результаты тестов отличные и они полностью подтверждают заявленную производителем возможность работы мышки на любых поверхностях.
Что же касается эксплуатации A4Tech G9-500F-1 в реальных условиях, то как я и говорил ранее, габариты мышки ничуть не мешают работе с ней. Приобреталась она в офис для работы в основном с документами, редкого серфинга в интернете и со своими задачами мышка справляется отлично. Этому способствует как точный сенсор, возможность работы практически на любой поверхности так и наличие программируемой кнопки, которая хоть и одна, но задач она может выполнять несколько. Далее я более подробно расскажу о дополнительном функционале.
Для того, чтобы запрограммировать дополнительный функционал A4Tech G9-500F-1 необходимо скачать с сайта производителя соответствующее программное обеспечение.
![]()
Далее производим установку, соглашаясь с лицензионным соглашением.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
После установки ПО перед нами предстает главное окно программы.
![]()
Как вы видите, в нашем случае доступно программирование только одной кнопки, но при этом имеется возможность назначить до пяти разных действий. Доступны как самые простые функции, на пример двойной клик, так и более сложные, такие как назначение 16 функций на кнопку или запуск приложения.
![]()
![]()
После выбора необходимых функций необходимо сохранить настройки.
Переключиться между назначенными функциями возможно одновременно нажав правую и левую кнопку мыши. Для того чтобы воспользоваться функцией необходимо далее нажать программируемую кнопку. При переключении на дисплее отображается назначенная на кнопку функция.
![]()
![]()
![]()
Кроме того, программное обеспечение предлагает ряд настроек для A4Tech G9-500F-1:
— изменение разрешения датчика, доступно пять вариантов 800 DPI, 1000 DPI, 1200 DPI, 1600 DPI, 2000 DPI;
![]()
— изменения частоты опроса, доступны значения 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц;
![]()
Также, программное обеспечение, скаченное с сайта производителя, позволяет настроить время, после которого мышка переходит в режим ожидания, тем самым сокращая энергопотребление. В дальнейшем возобновить работу мышки возможно однократно нажав на любую кнопку или просто сдвинув ее с места.
![]()
Не могу не отметить возможность просмотра заряда установленного в мышку элемента питания.
![]()
Дополнительно имеется возможность просмотра качества принимаемого ресивером сигнала. Отображается оно в числовом виде и при нормальной работе должно варьироваться от 0 до 120.
![]()
Программное обеспечение очень простое и освоить его может любой человек.
ВЫВОД
Мышка A4Tech G9-500F-1 после работы с ней оставляет приятные впечатления, пользоваться ей легко и приятно, этому способствует небольшие размер и вес, позволяющий работать с ней как в офисе или дома, так и брать с собой в отпуск или командировку, корпус, изготовленный из матового пластика, на котором не остаются отпечатки пальцев и мелкие царапины, точный сенсор, довольно функциональное программное обеспечение и самая главная ее особенность, это возможность запрограммировать несколько функций на одну кнопку.

