Среди несомненных достоинств идеи — большая максимальная высота установки и миниатюрность конструкции в сложенном состоянии. Интересно, а пробовали ли сами авторы работать на подобном устройстве, постоянно переводя взгляд на столь большое расстояние между клавиатурой и дисплеем?
Боковые зеркала современных автомобилей, как известно, оснащаются электрическим приводом, способным менять угол зеркального элемента относительно корпуса в двух плоскостях. И все бы ничего, но к приводу в корпусе зеркала приходится прокладывать электрические провода, притом что само зеркало должно еще складываться как минимум в одну сторону, а лучше в обе, не ломаясь от возможного удара о препятствие. Хочешь не хочешь, конструкция получается сложной, а путь прокладки проводов извилистым. Дабы упростить конструкцию, японцы отважились на радикальный шаг — вообще отказались от проводов. В самом деле, мощность привода мала, пользуются им нечасто, а потому на весь срок эксплуатации хватит и батарейного питания.
Батарея размещается прямо в корпусе зеркала — благо места там хватает. Ну а передать команды труда не составляет — достаточно наладить связь по радиоканалу.
Для экономии той же батареи приемник в зеркале может включаться достаточно редко — задержка срабатывания в секунду-две в данном случае непринципиальна.
За не слишком долгую историю существования компьютерной мышки каких только устройств ни напридумывали, но тайваньским инженерам, кажется, удалось и здесь сказать новое слово. В данном случае предлагается некий гибрид лазерной указки и мыши. В корпусе «грызуна" размещается жестко закрепленный инфракрасный лазерный излучатель, и подобные же устанавливаются по углам дисплея. Инфракрасная камера в корпусе мыши должна увидеть пять источников ИК.света, один из которых — отраженный луч собственного излучателя. По взаимному расположению светлых точек на полученном камерой изображении будет нетрудно вычислить ориентацию мыши и, соответственно, положение курсора. Дисплей, правда, потребуется специальный — кроме угловых излучателей, нужен еще специальный слой под матрицей, отражающий ИК-лучи
ОГОРОД КОЗЛОВСКОГО: Транспортировка контента
До самого последнего времени я думал, что скорость колонны определяется скоростью самого медленного ее члена: мне казалось, что правило это незыблемо и относится к любому случаю жизни.
Поэтому, давно, привычно и с удовольствием пользуясь в качестве главного домашнего сетевого устройства агрегатом от ZyXEL по имени P-2602HW EE ("Огород" "Be ta Sample", www.computerra.ru/think/ogorod/272909), который работает и ADSL-модемом, и четырехпортовым коммуникатором, и DHCP-се р вером, и WiFi точкой доступа, и двумя VoIP-телефонами на четыре номера, — я мирился с его стомегабитностью и, по мере того как в доме прибывали гигабитные устройства, просто старался не обращать внимание на нереализованную возможность их повышенного быстродействия, — ибо все, так или иначе, было завязано на стомегабитный Р-2602HW EE. И вдруг с некоторым изумлением узнаю, что можно пользоваться всеми, включая раздачу IP-адресов, возможностями Р-2602HW EE и при этом заставить гигабитные устройства работать на полной скорости. Все, что для этого надо, — подключить их к гигабитному коммутатору, а его, в свою очередь, к P-2602HW EE. Последний будет продолжать раздавать адреса и делать, что ему положено, а гигабитные устройства будут обмениваться друг с другом информацией по быстрому протоколу. Поскольку и исторически, и по многолетнему практическому отсутствию серьезных претензий к продукции этой фирмы мой дом набит сетевыми устройствами именно от ZyXEL, я и тут не стал искать добра от добра и обратился по этому поводу именно туда, предварительно выяснив, что есть гигабитные коммутаторы и у других производителей. Более того, есть и десятигигабитные, — но это в основном профессиональное оборудование, — меня же интересовал вариант сугубо домашний, а такие коммутаторы чаще всего бывают пятипортовыми.