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从机械到BlueTrack——微软硬件改变产业26年
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“跟激光技术说再见!”——这是来自微软独家BlueTrack®蓝影技术的登场宣言。应用这项全球最新的鼠标跟踪技术的微软Explorer蓝影鼠标,在表面适应性和精确度上面,有着较激光引擎鼠标更为优秀的表现:它能够在包括花岗岩、橱柜台面、客厅地毯等任何表面上流畅工作,“可以和你自己一样去往任意地方”。一贯以在计算机外设产品领域的大胆创新引领行业风潮的微软,新近推出的这项全新杰作,也标志着全球的鼠标跟踪技术迈进一个崭新的时代。
鼠标发展到今天,已经是整整第四十个年头。上世纪60年代,为了使计算机的输入操作更加简便直观,代替键盘繁琐的指令,美国斯坦福研究中心的道格拉斯·恩格尔巴特博士率先提出了“鼠标”的概念。这之后,从第一只鼠标原型在一间大学实验室的诞生,到今天微软Explorer蓝影鼠标的出现,数十年间,鼠标的追踪技术经历了机械→光学→激光→蓝影的飞跃式发展,鼠标产品的面貌,更是日新月异:
·1968年的IEEE会议上,道格拉斯·恩格尔巴特博士展示了世界上第一只鼠标。这只以木头盒子为外壳、单按键功能的原始机械鼠标,开始了鼠标与计算机之间的不解之缘;
·1982年,微软硬件团队成立。次年,第一只微软鼠标诞生;
·1999年,微软推出世界上第一只光学鼠标Intellimouse Explorer,揭开了光学成像鼠标时代的序幕;
·2001年,微软推出了第二代Intellieye引擎。重新设计的DSP和CMOS算法将刷新率提升到前所未有的6000次/秒,CMOS尺寸提升到22X22,一举解决了光电鼠标的丢帧和表面适应性问题;
·2004年12月,全球首款利用激光定位技术的鼠标发布了。激光引擎的精确度,是过去普通光学引擎的20倍;
·2008年9月,微软推出采用革命性的蓝影技术的新一代光学引擎,采用这项技术的蓝影Explorer鼠标,将进一步拓展光学鼠标对工作表面的适应范围,提供更精确的定位表现
从机械到光电:鼠标质的飞跃[/B][/B]
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鼠标的出现,大大改善了人机交互模式,给计算机用户带来了更直观便捷的输入体验,从而迅速成为计算机的标准输入设备。但在鼠标诞生最初那些年头里,鼠标一直都停留在原始的机械定位引擎阶段,缺陷十分明显:反应慢,定位精度低,而且磨损严重。
随后在80年代初,一种半光学的机械式鼠标出现了。它在反应的灵敏度表现上有大幅提升,但是仍易受灰尘积累的影响,又清洁不易。与此同时问世的还有一种初期的光电鼠标,它使用专用的带网格的鼠标垫板,但由于携带不便,而且价格昂贵,这种产品迅速被淘汰。
直到1999年,微软与安捷伦公司合作推出第一只真正意义上的光电鼠标产品,意味着鼠标跟踪技术进入了一个全新的时代。光电鼠标的诞生被视为上世纪60年代鼠标诞生以来,在鼠标技术上所取得的最大突破。
第一代微软光电鼠标产品,包括IntelliMouse Explorer、IntelliMouse Optical和Wheel Mouse Optical,应用了Intellieye光学引擎技术。在其核心部件里,引入了CMOS图像传感器和图像分析DSP。鼠标在移动过程中对接触界面不断“拍照”,然后对比前后图像,来计算出鼠标的具体位移和速度。微软革命性的Intellieye定位引擎一出现,就以其高适应能力和无需清洁的特点,成为当时最轰动的鼠标产品,被评选为1999年最杰出的科技产品之一。
2001年底微软推出了第二代Intellieye引擎。相较于前一代,微软重新设计了CMOS和DSP算法,将刷新率大幅度提升到6000次/秒, CMOS尺寸提升到22X22。并一举解决了光电鼠标的丢帧和表面适应性问题。与此同时,新的Intellieye引擎将全部控制电路整合到同一块芯片上,大大提高了系统的整合度。这一时期的微软光电鼠标代表作品IntelliMouse Explore 3.0和IntelliMouse Explore 4.0(简称IE 3.0,IE4.0),以其卓越的定位技术和性能,以及在人体工学设计上秉承的微软产品一贯的舒适、易于掌控的特点,成为许多用户心目中无可替代的经典。
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2001年微软推出的基于IntelliEye芯片专利技术的IntelliMouse Explore 3.0鼠标(简称IE3.0),已经成为许多用户心目中无可替代的经典
2004年,在鼠标的光学引擎技术上又出现了新品种:激光定位引擎。与先前的光电鼠标相比,它把发光二极管换成了激光二极管,来照射鼠标所移动的表面。由于激光的一致性特点,可产生高反差度图像,从而进一步提高了光学鼠标定位上面的精确度。
蓝影技术:迈进全新“无障碍”时代
近年来得到普遍应用的激光鼠标,仍然存在着一个光学鼠标的通病,即对表面的适应性稍差。随着当前计算机技术的日益普及,计算机更加深入到大众生活的各个方面,对鼠标这一计算机重要配置的产品性能和适用环境,也提出了更多的挑战。研究显示,人们并不是总坐在办公桌前,他们随时都可能改变位置。用户需要能够伴随他们去往任意工作环境的高性能鼠标。
微软凭借多年来在鼠标芯片设计上的领先优势和经验积累,经过多年潜心研发,于今年9月推出了在全球独家推出了当今世界最激动人心的鼠标引擎技术:BlueTrack ®蓝影技术。
2004年,在鼠标的光学引擎技术上又出现了新品种:激光定位引擎。与先前的光电鼠标相比,它把发光二极管换成了激光二极管,来照射鼠标所移动的表面。由于激光的一致性特点,可产生高反差度图像,从而进一步提高了光学鼠标定位上面的精确度。
蓝影技术:迈进全新“无障碍”时代
近年来得到普遍应用的激光鼠标,仍然存在着一个光学鼠标的通病,即对表面的适应性稍差。随着当前计算机技术的日益普及,计算机更加深入到大众生活的各个方面,对鼠标这一计算机重要配置的产品性能和适用环境,也提出了更多的挑战。研究显示,人们并不是总坐在办公桌前,他们随时都可能改变位置。用户需要能够伴随他们去往任意工作环境的高性能鼠标。
微软凭借多年来在鼠标芯片设计上的领先优势和经验积累,经过多年潜心研发,于今年9月推出了在全球独家推出了当今世界最激动人心的鼠标引擎技术:BlueTrack ®蓝影技术。
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2008年9月,微软在全球推出最新独家BlueTrack ®蓝影技术
这项当下最尖端的引擎技术的出现,再一次将鼠标跟踪技术推向了一个崭新的高度。BlueTrack ®蓝影技术采用大型蓝色光束和镜面光学结构,与微软设计的影像传感器和专有的像素几何性能结合,独有的高角光学成像系统能够在物体表面产生精准反射,在鼠标工作的表面形成高对比度图形。比之激光追踪技术,蓝影技术成像更加清晰,聚焦更加精密。它进一步克服了激光引擎技术对某些特定表面工作环境不能兼容的缺点,在适应表面范围上大大拓展,让用户能够在包括花岗岩、橱柜台面、客厅地毯在内的几乎所有物体表面上流畅使用。
这项当下最尖端的引擎技术的出现,再一次将鼠标跟踪技术推向了一个崭新的高度。BlueTrack ®蓝影技术采用大型蓝色光束和镜面光学结构,与微软设计的影像传感器和专有的像素几何性能结合,独有的高角光学成像系统能够在物体表面产生精准反射,在鼠标工作的表面形成高对比度图形。比之激光追踪技术,蓝影技术成像更加清晰,聚焦更加精密。它进一步克服了激光引擎技术对某些特定表面工作环境不能兼容的缺点,在适应表面范围上大大拓展,让用户能够在包括花岗岩、橱柜台面、客厅地毯在内的几乎所有物体表面上流畅使用。



