Какую мышь лучше выбрать – лазерную или оптическую

Компьютерная мышь — пожалуй, самый массовый и распространенный компьютерный девайс. Со времени ее изобретения в 1963 году, конструкция манипуятора претерпела основательные технологические изменения. Уже забыты мыши с прямым приводом из двух перпендикулярных металлических колес. Ныне актуальны оптические и лазерные устройства. Какая компьютерная мышь лучше — лазерная или оптическая? Попробуем разобраться в различиях этих двух типов мышек.

Конструкция

Современный манипулятор-мышь имеет встроенную видеокамеру, которая с невероятной скоростью (более тысячи раз в секунду) делает снимки поверхности и передает информацию на свой процессор, который, сравнивая снимки, определяет координаты и величину смещения манипулятора. Чтобы снимки были качественнее, поверхность следует подсветить. Для этой цели используются разные технологии:

Оптическая мышь

В ней задействован светодиод, работа которого позволяет сенсору лучше принимать, а процессору быстрее считывать информацию и, соответственно, определять позицию девайса.

Лазерная мышь

Для контрастной подсветки поверхности применяется не светодиод, а полупроводниковый лазер, сенсор же настроен на улавливание соответствующей длины волны этого свечения.

Фото: compress.ru

Как они работают?

Технология захвата движения
Как оптические, так и лазерные мыши полагаются на датчик CMOS для анализа поверхности, на которой они находятся, и определения степени и скорости движения, принимая тысячи цифровых изображений в секунду.

Каждое устройство различаются не только реализацией движения, но имеют менее значимые преимущества и недостатки. Отличие состоит в том, каким образом они освещают указанную поверхность. Оптическое устройство использует светодиодный свет, а лазерное использует только лазер.

Разрешающая способность

Аббревиатура dpi, которую мы часто видим на ценниках в магазинах, где продаются мыши, означает количество точек на дюйм, т.е. разрешающую способность. Чем она выше,тем лучше чувствительность девайса. Для обычной работы на компьютере вполне достаточно 800 dpi — подойдет и оптическая мышь, а вот для любителей виртуальных игр и профессиональных художников-дизайнеров необходимо большее разрешение манипулятора — поэтому им лучше купить лазерную компьютерную мышь.

Оптическая мышь

У большинства из них этот показатель составляет 800 dpi, максимальный же — 1200 dpi.

Лазерная мышь

У них разрешение в среднем 2000 dpi, максимальное же превышает 4000 dpi, а не так давно на рынке появились лазерные мышки с разрешающей способностью 5700 dpi, позволяющие к тому же управлять значением этого показателя для экономии энергии.

Лазерные мыши компании Genius

Данные оптические мыши выделяются своим интересным дизайном. Корпус большинства моделей изготавливается из бамбука. Подключение оптической мыши происходит через USB-кабель. Формы устройства эргономичны, и в ладони человека это чувствуется. Наиболее популярной считается модель UFT M5. Она имеет две кнопки без вспомогательных. Размеры этой модели следующие: ширина — 50 мм, высота — 30 мм, а глубина — 105 мм. На рынке стоимость данной мыши составляет примерно 900 руб.

Данная компания известна во многих странах. В целом лазерные мыши этой торговой марки способны похвастаться хорошим разрешением сенсора. Существует множество дорогих, а также экономных моделей для дома и офиса. Дополнительно они все отличаются по дизайну. Учитывая это, всегда можно подобрать подходящий вариант. Наиболее популярной считается модель Genius NS 200. На ней имеется две клавиши и одно колесо прокрутки.

Читать далее: Какой глюкометр выбрать для домашнего использования

Разрешение сенсора данного девайса составляет 800-1600 dpi. Размеры модели следующие: длина — 126 мм, высота — 80 мм, а глубина — 44 мм. Операционные системы поддерживаются самые разнообразные. Цена этой модели составляет 450 руб. В целом данная лазерная мышь больше подходит для офиса. Небольшая чувствительность не позволит играть дома в видеоигры комфортно. Дополнительно у мыши маленький показатель скорости курсора.

Скорость и точность

Полупроводниковый лазер, излучающий невидимый глазу свет в инфракрасном диапазоне, является более точным, считывание информации происходит качественнее, а значит и позиционирование мышки точнее. Улучшаются такие критерии, как скорость и точность. Особенно это актуально для геймеров, а также для графических дизайнеров — им лучше выбирать лазерную мышь.

Фото: www.modlabs.net

Как сделать волоконно-оптическую светодиодную лампу

Ранее я уже делал подобные проекты, но в этот раз я хотел сделать что-то попроще, то, что будет легким в изготовлении, и то, что смогли бы сделать многие из вас. «Механические» части лампы печатаются на 3D-принтере, электронная часть довольно проста, а пластиковое оптическое волокно притягивает взгляд. Сейчас я расскажу, как легко и просто изготовить такую светодиодную лампу.

Шаг 1. Детали, необходимые материалы

Много картинок компонентов

  • Детали, распечатанные на 3D-принтере, файлы tinkercad;
  • Пластиковое оптоволокно бокового свечения. Толщина – 3 мм, длина – примерно 5 м;
  • Адресные светодиоды WS2812 (изготавливаются из ленты, 60 светодиодов на 1 м) – 32 шт.;
  • Arduino Mini Pro микроконтроллер 5 В – 1 шт.;
  • Нажимная кнопка 12x12x7,3 мм – 1 шт.;
  • Кабель питания 5 В с вилкой постоянного тока 5,5×2,5 мм – 1 шт.;
  • Кабель питания 5 В/1 А со штепсельной вилкой 5,5×2,5 мм – 1 шт.;

3D design Fiber Optic LED Lamp | Tinkercad

www.tinkercad.com

И ещё немного по мелочи: провода, термоусаживаемые муфты для соединений и клей для горячего склеивания.

Если у вас нет опыта работы в tinkercad, прилагаю файлы stl:

  • КорпусFiber Optic LED Lamp.stl
  • КрышкаFiber Optic LED Lamp.stl
  • ШтифтFiber Optic LED Lamp.stl
  • ОпораFiber Optic LED Lamp.stl

Шаг 2. Электрическая схема

Как видно из рисунка, cхема устройства чрезвычайно проста.

Шаг 3. Сборка

Много картинок сборки

Я начал с 3D-печати компонентов. Сам процесс занимает довольно много времени, поэтому во время печати компонентов я занимался тем, что соединял друг с другом части светодиодной ленты. Перед установкой паяных деталей желательно проверить правильность работы светодиодов в соответствии с инструкциями, приведёнными на шаге 3 проекта «Волоконная оптика и светодиодные лампы – Украшение стен» (единственное, что я изменил, – это значение DATA PIN на 5 и NUM_LEDS на 32).

После завершения печати рамы последовала самая сложная часть – установка и крепление в каналах рамы лампы четырёх полосок светодиодной ленты по 8 светодиодов в каждой. Я чуть-чуть приподнял защитный пластик самоклеющегося слоя светодиодной ленты и для более точной фиксации использовал несколько волоконно-оптических концов, вставленных через боковые отверстия. Затем я аккуратно снял защитный слой и, прижав ленту к раме, закрепил её. На фотографиях выше эти операции показаны в деталях.

После этой процедуры я вставил в боковые отверстия несколько кусков пластикового оптоволокна. Я вырезал куски как можно более перпендикулярно, используя тот же шаблон, что и в проекте «Волоконная оптика и светодиодные лампы — Украшение стен». Получилось 8 отрезков волокна, всего 16 отрезков разной длины соединяют пары отверстий, находящихся на одинаковом расстоянии от боковых сторон рамы лампы (см. фотографии выше).

Остальные соединения я сделал в соответствии с электронной схемой, затем установил опору лампы и зафиксировал её большим количеством клея для горячего склеивания, нажимную кнопку я прикрепил также с помощью клея для горячего склеивания (это надо делать после установки нажимного штифта), после чего в соответствующем месте опоры закрепил модуль Arduino Pro Mini. Вот и всё!

Шаг 4. Программное обеспечение

Последний шаг в изготовлении лампы – загрузка программы на микроконтроллер Arduino. Как видно из фотографий выше, я использовал адаптер с USB-порта на последовательный порт с подключённым чипом FT232RL. Естественно, загрузить код можно с помощью других адаптеров с USB-порта на последовательный порт. О технике программирования модуля Arduino Pro Mini есть много статей в Интернете.

Исходный код программы можно загрузить отсюда: github.

Несколько слов о программе…

Лампа работает в трёх основных режимах, которые можно выбирать двойным нажатием на кнопку: режим сплошного цвета (с эффектом «дыхания»), режим палитры и режим эффектов. Однократным нажатием на кнопку в режиме сплошного цвета выбираются различные цвета (9 цветов) также с эффектом «дыхания», в режиме палитры выбираются несколько цветовых палитр, которые можно взять здесь: PaletteKnife для FastLED, а в режиме эффектов выбираются… да, вы правы, эффекты:)

Программа представляет собой адаптированные коды из FastLED Breath для создания эффекта «дыхания», коды из palettes with button control для создания различных цветовых палитр и коды из DemoReel100 with button для создания эффектов. Для того чтобы перевести модуль Arduino Pro Mini в спящий режим двойным нажатием на кнопку, я воспользовался инструкциями из следующей статьи. При таком двойном нажатии также сохраняются текущий режим работы и настройки каждого режима работы.

Я воспользовался следующими внешними библиотеками (библиотеки sleep.h и EEPROM.h уже встроены в модуль Arduino): FastLED и ArduinoMultiButton.

Шаг 5. Пользование лампой

Как пользоваться лампой, показано на видео ниже.

Шаг 6. Некоторые выводы

Должен признаться, что я делал эту лампу для себя, так как мне хотелось получить в итоге нечто необычное.

Лампы сделанные по этому проекту

Я поставил лампу на прикроватный столик, пользовался ею несколько дней, и мне она очень понравилась. Я весьма доволен, что лампа в итоге так хорошо себя показала. Однако, возможно, в будущем я внесу в её конструкцию некоторые изменения…

Например, в режиме цветовой палитры я бы несколько понизил яркость или выбрал бы цветовые палитры с меньшей яркостью. Ещё я добавил бы ряд эффектов. Например, добавить шумовой эффект или запитать светодиодную ленту через транзистор MOSFET, снизив тем самым энергопотребление лампы в спящем режиме. Сейчас, если я выключаю лампу двойным нажатием на кнопку, она потребляет около 30 мА, в рабочем режиме она потребляет максимум 400 мА.

Спасибо что прочитали и удачного крафта!

Узнайте подробности, как получить Level Up по навыкам и зарплате или востребованную профессию с нуля, пройдя онлайн-курсы SkillFactory со скидкой 40% и промокодом HABR, который даст еще +10% скидки на обучение.

  • Профессия Data Scientist
  • Профессия Data Analyst
  • Курс по Data Engineering

Другие профессии и курсы
ПРОФЕССИИ

  • Профессия Java-разработчик
  • Профессия QA-инженер на JAVA
  • Профессия Frontend-разработчик
  • Профессия Этичный хакер
  • Профессия C++ разработчик
  • Профессия Разработчик игр на Unity
  • Профессия Веб-разработчик
  • Профессия iOS-разработчик с нуля
  • Профессия Android-разработчик с нуля

КУРСЫ

  • Курс по Machine Learning
  • Курс «Математика и Machine Learning для Data Science»
  • Курс «Machine Learning и Deep Learning»
  • Курс «Python для веб-разработки»
  • Курс «Алгоритмы и структуры данных»
  • Курс по аналитике данных
  • Курс по DevOps

Рабочая поверхность

Даже самому простому представителю класса светодиодных мышек не требуется коврик, поскольку он работает практически на всех поверхностях. Исключение составляют прозрачные стеклянные, глянцевые и зеркальные. Здесь светодиодная мышь будет действовать с такими сбоями, которые просто заставят вас постелить под нее коврик. А вот лазерной подсветке практически безразличен материал плоскости передвижения мышки, такие девайсы легко справляются с любыми поверхностями, включая и зеркальные. Но, присутствует один нюанс. Для лазерной мышки очень критичен плотный контакт с рабочей плоскостью отражения. Появление зазора даже в 1 мм существенно усложняет работу такого устройства, а светодиодная может работать даже на коленке.

Фото: www.engineersgarage.com

Чем отличаются оптические мыши «Свен»?

производит лучшие оптические мыши отменного качества. Многие модели имеют разрешение до 800 dpi. Длина кабеля проводных устройств составляет 1.5 м. Средняя масса девайса находится в районе 0.112 кг. В целом конструкция оптических мышей довольно проста. славится своей высокоскоростной технологией по всему миру. При этом многие мыши способны работать практически на любой поверхности.

Наиболее популярной считается модель «Свен RX-111». Данная оптическая беспроводная мышь оснащена двумя клавишами и колесом прокрутки. В работе она практически беззвучна. Точность манипуляций довольно высокая. Форма у данной модели полностью ассиметричная. В целом ее можно охарактеризовать как простую и экономичную. Ее стоимость на рынке составляет только 300 руб.

Еще одной интересной моделью является «Свен CS-306». Данная оптическая мышь очень компактная. Ширина устройства составляет 125 мм, высота — 69 мм, глубина — 44 мм. Кабель девайса имеет длину стандартную — 1.5 м. Корпус модели пластмассовый и довольно прочный. Также следует отметить неплохой дизайн девайса. Стоимость данной оптической мыши составляет 450 руб.

Подсветка

Еще один недостаток светодиодной мыши, который отмечается многими пользователями – это свечение (чаще красного, реже — синего или зеленого цвета) даже при выключенном компьютере, что не всегда удобно и приятно глазу — например, ночью, когда вы пытаетесь уснуть, а с компьютерного стола светит довольно яркий луч. В лазерных же никакого свечения нет, поскольку, как указывалось выше, он излучает невидимый нашему глазу инфракрасный свет.

Фото: topcomputer.ru

Такие характеристики манипулятора-мыши, как эргономика, красота, цвет, материал изготовления, тактильные ощущения, количество дополнительных кнопок являются сугубо личными и зависят от человеческих предпочтений.

Рекомендуемые модели

Далее мы перечислим недорогие модели мышей, которые на наш взгляд обладают сбалансированным сочетанием «цена-качество.

Для дома и офиса

A4Tech G3-280A

A4Tech G9-500FS

Acer OMR060

Defender Hit MB-775

Genius ECO-8015 Iron

Logitech M170

Logitech M190

Logitech M280

Logitech M310

Logitech Pebble M350

Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500

Игровые

Bloody J90

Bloody J95

Bloody Winner T7

Logitech G G102

Defender Skull GM-180L

Подведение итогов: преимущества и недостатки

Оптическая светодиодная мышь

Преимущества:

  • низкая цена;
  • зазор между мышью и рабочей поверхностью некритичен.

Недостатки:

  • не работает на зеркальных, стеклянных и глянцевых поверхностях;
  • невысокая точность и скорость курсора;
  • невысокая чувствительность;
  • отвлекающая подсветка;
  • высокое потребление энергии в беспроводном исполнении.

Оптическая лазерная мышь

Преимущества:

  • работа на любых рабочих поверхностях;
  • высокая точность и скорость курсора;
  • высокая чувствительность и возможность управления разрешающей способностью;
  • отсутствие видимого свечения;
  • низкое потребление энергии в беспроводном исполнении;
  • возможность использования множества дополнительных функциональных кнопок.

Недостатки:

  • высокая цена;
  • критичность к зазору между мышью и рабочей поверхностью.

Виды поверхностей и работа мышек на них

Выбирая современную компьютерную мышь, не нужно забывать и о таком важном аспекте, как покрытие, на котором будет она работать. Оптическая мышка является совсем неприхотливой в этом вопросе и будет отлично работать в любых условиях, помимо зеркальной поверхности.

Лазерные мышки являются достаточно прихотливыми к условиям. Оптимальным вариантом для работы с таким помощником будет коврик и не простой, а специальный коврик. На не подходящей поверхности курсор этого манипулятора будет дрожать, часто дергаться.

Какую мышь лучше купить — лазерную или оптическую?

Если исходить исключительно из технических характеристик, то лазерные мыши лучше оптических светодиодных девайсов практически по всем показателям. Но означает ли это, что надо непременно избавиться от оптической мышки? Ведь до сих пор она великолепно справлялась со своими задачами.

Выбор всегда остается за вами. За лазерную мышь придется выложить достаточно большую сумму. Хорошо, если вы геймер или дизайнер — тогда вложения быстро окупятся (либо в материальном, либо в моральном плане). Если же вы обычный пользователь офисных программ и Интернета, то какого-то качественного скачка в уровне точности отклика манипулятора вы, скорее всего, даже не заметите. Другое дело, если требуется беспроводная мышь — тогда лучше купить лазерную мышь вместо оптической. Приобретя лазерную, вы здорово сэкономите на батарейках — заряд она держит в несколько раз дольше, чем оптическая.

Что лучше: проводная или беспроводная мышь

И у проводных, и у беспроводных манипуляторов есть свои плюсы, так что выбирать придется, исходя из субъективных предпочтений. Очевидно, что при выборе беспроводной мыши вам не мешает провод и не нужно задумываться о том, каким он должен быть. Но при этом следует учитывать, что на этот тип манипулятора могут воздействовать электромагнитные помехи. Да еще и батарейка может разрядиться в самый неподходящий момент: как правило, в современных мышках батарейку не нужно менять часто, поэтому тот факт, что в принципе эту процедуру иногда нужно делать, попросту забывается.

Проводная же мышка, наоборот, обеспечивает стабильную передачу сигнала по проводу. Однако в порыве эмоциональных баталий такую мышку можно резко дернуть и повредить кабель (особенно, если ему не хватает длины для “свободного полета” мыши по всей рабочей поверхности. Стоит однако отметить, что беспроводные мыши уже давно не уступают проводным по качеству и надежности соединения, но, если есть сомнения, можно подобрать себе гибридную мышку, которая работает от батарей и позволяет подключать к себе кабель при необходимости.

Подробная разница и отличия оптической мышки от лазерной: и кто из них лучше?

Всем привет! Сегодня разберем, какая лучше мышь – оптическая или лазерная, в чем разница между ними, какое внутреннее устройство каждого девайса и что лучше для игр. Для большего понимания темы также советую почитать об истории первой компьютерной мышки.

Принцип работы оптической мышки

По сути, современный манипулятор для компьютера с оптическим сенсором – та же камера, но с матрицей небольшого разрешения. Самый распространенный тип сенсора 30 х 30 пикселей.

Также в конструкции присутствуют источник освещения (красный светодиод) и два объектива. Светодиод устанавливается под углом к рабочей поверхности. Отраженный луч принимается CMOS-датчиком.

Размер улавливаемой поверхности измеряется в точках на дюйм и называется DPI. Сенсор непрерывно снимает рабочую поверхность. Вывод про движение мышки делается на основании сравнения разных последовательных снимков.

Эти сигналы обрабатываются процессором компьютера, который понимает, в какую сторону должен двигаться курсор.

Принцип работы лазерной мышки

Внутренне, устройство этого манипулятора несколько отличается. Впервые, такой тип сенсора был использован в 2004 году компанией Logitech. Лазер излучает свет в инфракрасном диапазоне. Этот свет невидим, поэтому безопасен для человеческого глаза.

Такая конструкция позволяет использовать излучатель с большей интенсивностью, что делает визуализацию лучше, а чувствительность более точной. Сенсор в мыши улавливает длину отраженной волны, которая изменяется в зависимости от неровностей поверхности.

Что значит это в практическом плане? Хотя оба типа сенсора используют метод сравнивания неровностей рабочей поверхности, лазер способен глубже проникнуть в текстуру, что дает датчику больше информации.

Главные отличия – в том, что мышка работает на всех типах поверхностей, включая стекло и зеркало. Хотя стекло кажется идеально гладким, на нем есть микронеровности.

Сенсор светодиодной мыши, особенно такой текстуры, попросту не улавливается, в отличие от лазерной. Такое различие позволяет использовать лазерную мышь в том числе на стеклянной столешнице без коврика.

Чувствительность и точность

Итак, чем отличаются и из чего состоят эти два типа сенсоров, мы выяснили. Теперь немного о практических аспектах использования обоих типов манипуляторов. Одна из проблем в том, что такие сенсоры могут быть слишком точными, собирая бесполезные данные с поверхности.

При движении на медленных скоростях, может возникать колебание курсора. Эта проблема чаще наблюдается в лазерных устройствах. Нивелируется такая особенность использованием тканевого коврика.

Разрешающая способность выше у лазерных мышей. У оптических манипуляторов среднее значение 800‑1200 DPI, тогда как у противоположного варианта, этот показатель может достигать 4000. Это важно для рисования и чертежей, особенно если дизайнер или архитектор пользуется монитором с высоким разрешением.

В прикладном софте курсор позиционируется с точностью до одного пикселя. Мышка с большим количеством DPI, будет очень кстати. Такой показатель может обеспечить только лазерный сенсор.

Чуть менее требовательны к точности позиционирования, 3D игры, в частности шутеры. Скорость перемещения курсора, а вернее скорость поворота камеры, важна не менее, чем точность позиционирования.Для этих целей рекомендуется мышь с разрешением от 1200 до 2400 DPI. Она может быть, как лазерной, так и оптической.

Для компьютера же, который используется, в основном, для работы и серфинга интернета, достаточно мышки с 800 DPI.

Прочие особенности

Также следует отметить, что оптические мышки более неприхотливы, и для них подойдет любой коврик. Лазерные – совсем другое дело. Так как чувствительность сенсора на очень высоком уровне, коврик необходим специальный, иначе вы не оцените все преимущества такого устройства.

Главное требование – равномерность текстуры. В противном случае, курсор будет дрожать и «гулять» по экрану. Нетрудно догадаться, что такая особенность сведет на нет все удовольствие от использования лазерной мыши.

В плане потребления энергии, лазерные мышки не такие «прожорливые». Особенно это актуально при использовании беспроводной мышки, у которой приходится постоянно менять элементы питания. Для проводной мыши это некритично, так как питается она через кабель.

Еще один недостаток светодиодных мышей в том, что часто они светятся, обычно красным светом. Это неудобно, если вы не отключаете на ночь компьютер, который стоит в той комнате, где вы спите.

В состоянии стресса любой раздражитель, даже подсветка светодиодной мыши, часто не дает уснуть. Лазерные же мыши не светятся, так как излучатель, как сказано выше, работает в инфракрасном спектре.В плане цены, при равных прочих параметрах, лазерная мышь обойдется дороже. Впрочем, сегодня в продаже доступны как дешевые лазерные манипуляторы, так и дорогие оптические.

Как отличить между собой два типа мышек

Вам может быть интересно, как узнать тип используемого сенсора. Часто на глаз это не определяется: оптическая мышь также может излучать в инфракрасной части спектра и не иметь подсветки.

Самый действенный способ узнать тип сенсора – уточнить спецификацию манипулятора на сайте производителя. Модель же мышки всегда указана на шильдике, который наклеен на нижней кромке устройства – это на случай, если вы давно избавились от коробки и сопутствующей документации.

И в завершении, не могу не порекомендовать пару заслуживающих внимания девайсов:

  • A4 tech XL-750MK Black USB – лазерная мышь;
  • A4 tech Bloody A9 Blazing Black USB – оптическая.

Напоминаю, что эти и другие комплектующие вы найдете в популярном интернет-магазине по достойным ценам. Также для вас могут оказаться полезными публикации о сроках эксплуатации и надежности компьютерных мышей и о самых лучших фирмах производителях манипуляторов.

Буду признателен всем, кто поделится этим пост в социальных сетях. Заранее Спасибо. До завтра!

С уважением, автор блога Андрей Андреев.

Источник: https://infotechnica.ru/vse-chto-podklyuchaetsya-k-kompyuteru/o-myshkah/raznitsa-opticheskoj-ot-lazernoj/

Как работают мыши разных типов?

Оптико-светодиодный сенсор состоит из излучателя, специального датчика и микросхемы, которые регистрируют скорость и направление перемещения компьютерной мыши. Работает это следующим образом:

  1. Светодиод, находящийся в верхней части устройства под углом к основанию, ярким светом создает тени в микронеровностях используемой поверхности: коврике, дереве, пластике.
  2. Датчик мини-камеры по кадрам фиксирует рабочую плоскость с высокой частотой – от 1 кГц и выше.
  3. Установленная микросхема читает каждый полученный кадр, преобразуя их смещение в систему координат перемещения мышки.

В недорогих девайсах используют светодиоды красного цвета. Это связано с низкой ценой таких излучателей и высокой чувствительностью кремниевых фотоприемников к частотному диапазону излучения в пределах 660 нанометров. В дорогих моделях могут применяться светодиоды прочих цветов, включая спектры, не воспринимаемые глазом.

В лазерных мышках подсветку создает лазерный инфракрасный диод. Тонкий луч передается через сенсор непосредственно на процессор. Инфракрасное излучение позволяет точно фокусироваться на плоскости с более мелкими неровностями, чем может воспринять устройство с обычным источником света.

Лазерная беспроводная мышь Redragon Mirage

Лучшие лазерные модели

Компьютерные аксессуары сейчас доступны в широком ассортименте, поэтому сложно подобрать подходящий вариант и не переплатить. Обычному покупателю, далекому от технических отличий моделей, сложно сориентироваться, поэтому представим список из лучших лазерных устройств.

Oklick HUNTER Laser Gaming Mouse Black USB

Это достойный вариант для любителей компьютерных игр. В устройстве стоит лазер Avago 9500, позволяющий менять разрешение: 90/360/810/1800/3600/5040 dpi. Для обеспечения лучшего захвата и плотного контакта с рукой предусмотрены сменные боковые накладки, соответствующие разным типам игры. Опытные игроки оценят возможность записи макросов через специальное ПО. Благодаря керамическим ножкам устройство легко скользит по поверхности. Для обеспечения дополнительного комфорта при эксплуатации есть 6-ступенчатая регулировка веса.

Преимущества Недостатки
  • качественная сборка и эргономичность
  • переключаемое разрешение
  • 9 программируемых кнопок
  • 7 переключаемых игровых режимов (с подсветкой для каждого)
  • регулировка веса
  • плавность скольжения, обеспечиваемая керамическими ножками
  • износоустойчивый провод
  • к колесу прокрутки нужно привыкать
  • глянцевый корпус

Цена устройства – от 1580 рублей.

Oklick HUNTER Laser Gaming Mouse Black USB

SteelSeries Sensei 310

Это игровая мышь с отличным соотношением цены и производительности. Особенность манипулятора – инновационный оптический сенсор, над созданием которого трудились инженеры PixArt и SteelSeries. Ему под силу точно распознавать движения 1 к 1, он обладает сверхнизким временем отклика и поддержкой разрешения до 12000 cpi. Это сбалансированное и легкое устройство, выполненное из качественных материалов. Есть встроенная память, множество функций и настраиваемая подсветка.

Преимущества Недостатки
  • удобная форма
  • качественная сборка
  • удобный софт
  • сенсор
  • переключатели Omron
  • не самый лучший провод
  • легкий люфт кнопки переключения dpi/cpi

Цена мыши – от 5290 рублей.

SteelSeries Sensei 310

A4Tech XL-747H Black USB

Это чувствительный гаджет с лазерным сенсором, который обеспечивает точную координацию даже при резких движениях. Кабель мышки заключен в прочную тканевую оплетку. Подходит как для игр, так и для серфинга в интернете. В пользу последнего имеются фактурные боковые кнопки, облегчающие навигацию. Дополнительная особенность конструкции – возможность регулировки веса (есть 7 грузиков, которые увеличивают вес до 20 г). Разрешающая способность сенсора – 3600 dpi, с возможностью переключения. На подошве есть специальная кнопка, предотвращающая передвижение курсора при отрыве мышки от поверхности.

Преимущества Недостатки
  • удобная для руки при долгом использовании
  • удлиненные и расширенные ЛКМ и ПКМ
  • программируемые кнопки и редактор макросов
  • запасные тефлоновые ножки
  • есть встроенная память (64 Кб)
  • высокое расположение боковых кнопок
  • недостаточно гибкий провод

Цена – от 1330 рублей.

A4Tech XL-747H Black USB

Источник: komvidpro.ru

getccleaner