python鼠标移动轨迹_鼠标的另一种选择,肯辛通轨迹球能否改变固有的使用习惯?...
【引言】
鼠標,作為電腦甚至是現在Pad的外接輸入設備,其地位從1964年雛形誕生的那一刻起便從未被撼動,哪怕是thinkpad的小紅點以及外接觸摸板的出現。鼠標最早只是一個裝有兩個滾輪(是圓盤型滾輪而不是后來的球形滾輪)小木頭盒子里面,但只有一個按鈕。它的工作原理是由滾輪帶動軸旋轉,并使變阻器改變阻值,阻值的變化就產生了位移訊號,經電腦處理后屏幕上指示位置的光標就可以移動了,而其“顯示系統X-Y位置指示器”的名字也是由此而來。1964年,Douglas Engelbart 對這種裝置的構思進行了完善,動手制作出了第一個成品,因此 Douglas Engelbart也自然成為了“鼠標之父”。
早期改良后的鼠標加入了滾輪,由滾球、輥柱和光柵信號傳感器組成,變成了我們這一代人比較熟悉的滾輪鼠標,充滿了年代感,這種鼠標又被稱為機械鼠標。而且鼠標受限于技術水平是由一根長長的連接線與電腦進行數據的傳輸。漸漸的,這種滾珠逐漸被光電感應器所取代,滾輪鼠標也成為了歷史。隨著無線技術的不斷發展,我們現在所熟知和使用率最高的無線鼠標便誕生了。無線鼠標利用DRF技術把鼠標在X或Y軸上的移動、按鍵按下或抬起的信息轉換成無線信號并發送給主機,擺脫了線材帶來的各種束縛大大提升了便攜性,當然也帶來了信號傳輸的延遲問題。不過隨著無線傳輸的技術和協議的不斷完善,無線鼠標的使用體驗也在不斷的得到提升。
【細節體現品質】
在鼠標產品上提到“球”這個詞,也許大家首先想到的就是早些年位于鼠標底部的那枚滾輪,很少有人會想到它也可以出現在鼠標側面,讓鼠標在不發生位移的情況下實現對指針的控制,這種軌跡球鼠標產品其實已經面世多年。從軌跡球鼠標的整體外型來看,其實我們也可以很容易聯想到另一個在鼠標設計中經常見到的產品描述,那就是“人體工學”。正常外型的鼠標在使用時,由于需要手腕來驅動整個手部以操作鼠標的位置變動,手腕部分會長期承受很大的壓力進而導致所謂的“鼠標手”癥狀,所以各種形態的采用“人體工學”設計的鼠標應運而生,軌跡球鼠標就是其中之一。
肯辛通軌跡球與桌面之間呈60°的傾斜角度,手握在上面時可以呈現一種比較自然的姿態。省去了手腕推動鼠標,取而代之的是拇指控制軌跡球實現的鼠標指針移動,從而減輕了長時間使用鼠標對于手腕的壓迫,改善手腕和前臂的使用姿態,提升了鼠標操作的舒適度。
鼠標的配置功能按鍵全部設計在底部面板上,肯辛通軌跡球在連接方面的設計比較豐富,涵蓋了雙藍牙外加無線三種連接方式,通過底部的無線信號開關控制配對模式。DPI,一個已成為在鼠必備的功能屬性,但是很多用戶也許并十分了解這到底是個什么。DPI是英文Dots Per Inch的縮寫,在鼠標中應用指的是鼠標每移動一英寸指針在屏幕上移動的點數,比如400DPI的鼠標,在移動一英寸的時候屏幕上的指針可以移動400個點。直觀點說就是DPI越高精確度也就越高。肯辛通在DPI設置方面支持400dpi、400~800dpi以及800-1500dpi三檔,基本滿足了鼠標的多種使用場景需求。底部面板上還設計了軌跡球的彈出按鈕和一個無線信號接收器的收納槽,收納槽的設計減少了遺失接收器的煩惱。
上文中提到了肯辛通軌跡球擁有兩個藍牙外加一個2.4GHz無線的共三個連接方式,在配對時按住指示燈左側下部的兩個按鍵即可對三種信號進行切換并與設備配對。肯辛通軌跡球支持同時連接三臺不同設備,并通過側面的三個按鍵即可實現一鍵切換,這樣的設計可以為用戶的EDC實現“減負”以及省去多設備之間的配對成本,十分實用。另外,這里的三枚信號切換按鍵的上面兩枚其實也是可編程按鍵,通過官方驅動軟件即可實現。
肯辛通軌跡球整個產品共擁有8枚可編程軟件,除了上面提到的信號切換按鍵外,這兩枚防線按鍵、鼠標的左右鍵以及滾輪也都可以通過軟件來進行編程,以實現不同的功能。圖中的這兩枚方向按鍵在默認情況下,可以用來控制電腦上的前進/后退功能。滾輪我們都知道可以進行頁面的上下拖動,而肯辛通軌跡球的滾輪還可以左右推動,而且滾輪的阻尼效果也比較明顯,使用手感和效果都還不錯。
肯辛通的軌跡球采用了一枚34mm直徑的光面球體,帶有一些金屬質感,滾動流暢并具備光學循跡功能,讓操作更加精準。而且可彈出式的設計使清理更加便捷,也為流暢的操作體驗得到一定的保障。
【能否改變使用習慣】
在實際使用體驗之前,我們先來看一下產品的軟件配備。肯辛通軌跡球如同市面上多數鼠標產品一樣提供了官方驅動以及控制軟件--KensingtonWorks,軌跡球多達8個自定義功能按鍵的配置就是在這個軟件中實現的。進入軟件的首頁,我們就可以直觀的看到鼠標中可編輯的不同區域示例,點擊不同區域即可進行配置。
因為是球體,所以軌跡球的操控是多角度覆蓋移動的,在 KensingtonWorks 中我們不僅僅實現windows 自帶的那種指針速度的設定,還可以對軌跡球進行單軸移動設置以達到單平面內的精準移動操控。
此外,在驅動軟件中還包含了云端綁定功能,可以讓用戶將自定義的功能配置同步至云端中,這樣即便更換了設備也可以正常使用。驅動軟件的更多功能按鈕中,還包含了一個設備硬件程序更新功能,可以讓鼠標通過軟件更新而獲得更完善的功能體驗。
雖然有官方的驅動控制軟件,但是肯辛通軌跡球也是可以脫離該軟件單獨與設備進行配對使用的。并且在藍牙配對之后,除了設備名稱和已配對的說明,在windows的藍牙設備管理頁面還有產品的剩余電量展示,這無疑又是一個比較實用的功能設定。
肯辛通軌跡球雖然看起來個頭顯得稍大,但是實際體驗過程中還是可以比較容易實現單手握持進行使用的,即便是女生的小手也可以較輕松的應對。此處需要說明的是,軌跡球鼠標這類產品在使用時是不能像其他鼠標那樣前后左右的推動,而是完全依靠那枚軌跡球來實現鼠標指針的位置移動,我在剛拿到產品時就出現了嘗試推動而沒有得到預期反應的窘況。這一點對于沒有接觸過該類產品的用戶來說,還是需要一定的時間去習慣的,不過一旦習慣養成就很難再回去了。
視頻剪輯大家可能并不陌生,很多情況下使用常規鼠標實現對時間軸拖動以及關鍵幀設定的精準操作稍有些費力,有些用戶可能轉而選擇觸控板來代替鼠標;而肯辛通軌跡球這類鼠標在這種使用場景中就具備了一定的優勢,單平面操作設定搭配軌跡球光學循跡在使用Pr或者PS時會方便和精確很多,在一定程度上可以為音視頻工作者帶來效率上的提升。
不管是常規鼠標還是人體工學鼠標,無線鼠標在便攜性上的優勢是顯而易見的,當然很多產品的續航也是感人的。周末特意帶著肯辛通和我的Surface Go 外出碼字實測了一番,放在包里感覺不到有重量的增加,雙藍牙的連接方式也無需我斷開原有的筆記本直接切換信號即可使用,至于續航肯辛通在5分鐘沒有操作的情況下可以自動進入休眠模式直到再次操作即可喚醒,這樣的功能設定確實可以為設備增加一定續航能力,至于官方宣稱兩節附贈的AA電池可使用長達18個月只能日后再進行觀察了。
【寫在最后】
鼠標,作為日常使用最頻繁的電子設備之一,便攜性以及操控體驗無疑是其最核心的衡量標準。隨著外界輸入設備的產品線日漸豐富,鼠標的功能也在潛移默化的發生著改變。之搖前接觸過像微軟Sculpt以及桿鼠標這類非常規設計的產品,但是肯辛通軌跡球是我接觸的第一個軌跡球形態的鼠標,這些產品從功能性來看確實具備其他設備所無法帶來的精準或者說快捷的使用體驗,但是從使用習慣性來說還是需要一定的時間成本才能達到應用自如的效果。通過這段時間的使用,我已經可以在某些辦公場景中使用肯辛通軌跡球來替代之前的鼠標,其精致的軌跡球做工以及磨砂質感的外殼在實際使用時提供了良好的手感,而軌跡球的循跡功能則可以彌補臺式機沒有觸控板以及其他外接輸入設備的短板。如果問我肯辛通軌跡球能否改變我的鼠標使用習慣,答案是肯定的,60°的人體工學角度設計為我們的手腕減輕了壓力,軌跡球的光學循跡也讓操作變得精確;但如果硬說還有什么不足的話,那可能就是幾乎沒有任何燈效了,作為一名曾經的游戲玩家對于RGB的信仰不曾消失,對于鼠標也同樣需要信仰的支撐才會做出合適的選擇。
總結
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