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触碰插画-画插画什么iPad好?

原创:96作图 2023-05-23 00:29:51
  • 我想用iPad来画插画,买哪个牌子iPad电容笔比较好?

  • 现在的时代,生活水平不断提升,电容笔已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分,成为了很多用户的必备之物。对于那些对工作上或者学习效率上要求很高的人来说,电容笔在这些领域的作用是不容忽视的。但是苹果原装电容笔着实有点过于昂贵了,分期的话又会有不少压力,不妨在市场上众多电容笔里面选择一下,如今市场中有着许多优秀的电容笔,所以怎样挑选一个好的品牌电容笔?下面我介绍一些性价比高的电容笔!

    1.南卡电容笔

    南卡Pencil的设计非常细节,整体体验与Apple pencil非常接近,是非常不错的电容笔平替。

    外观上与原装pencil的相似度非常高,因为采用了同款白色哑光材质,让产品的整体质感提升。功能上也支持倾斜感应,可以根据笔的倾斜度可以绘画出不同粗细,质感的线条,满足书写、绘画等多种需求;人性化的防误触设计,也能让你在使用过程中,无需担心手部与屏幕的触碰会误触画笔功能。

    南卡Pencil更支持iPad吸附充电,方便收纳和续航,整体续航时间长达10小时。功能完善、体验优秀,南卡Pencil的性价比非常高。

    2.ideo电容笔

    ideo电容笔的灵敏度挺高的,用它来写字画画都没有延迟和卡顿的情况出现,整个过程十分流畅。这款电容笔的重量是非常轻的,颜值也在线,加上价格优惠,很多学生党都喜欢,带着上下课不会觉得负重太强。测压感也很适合画画,笔尖较细,写细小的字也没有问题。防误触功能实在是太贴心了,不需要带手套,就可以完美的实现多窗口分屏防误触。

    3.毕亚兹电容笔

    毕亚兹电容笔使用的是typeC接口,意味着用户不需要额外携带充电线,使用平时iPad和手机的typeC线即可开始充电。外壳使用的是原生的钢琴烤漆,很有质感,一看就非常高级。笔尖使用的是高级进口硅胶擦气质,精准度有像素级别那么高,可以吸附在iPad上,不用费尽心思找,即拿即用。

    4.酷乐锋电容笔

    酷乐锋电容笔支持自动吸附ipad功能,使用完以后即可放置在一边,无需其他收纳方式,携带起来也更方便。设计上也很用心,使用了Apple pencil同款倾斜压感系统,通过调节下笔的角度就可以对线条的粗细轻松掌控。Pom高级笔头,大大降低了使用电容笔产生的噪音,并且有效提高了效率。续航时间大概可以持续使用10个小时,如果识别到5分钟都没有动静就会自动休眠,省电更节能。

  • 画插画什么iPad好?

  • 如何选购一款合适的绘画平板

    想利用平板进行绘画,下面几个涉及手写板的参数指标需要重点关注。

    1.看压感等级

    压感等级指的是笔触书写对屏幕产生的压力,屏幕感受到的压感越强,绘画的线条粗细、流畅性就会感知越精确。达到4096级属于比较高级灵敏的笔触,支持侧锋书写,保证屏幕可以感应笔尖在不同角度下的绘画书写轨迹。

    2.看时延速度

    时延指的是书写笔触碰屏幕的延迟时间,由书写笔的压感模块与屏幕电路板感应分析压感信息产生的时间差决定。

    目前时延方面做得最好的依然是苹果,高端的ipad型号达到120hz的屏幕

    刷新率

    ,即每秒刷新120次,屏幕顺滑度让你看了离不开,还能精准预测用户的画迹,时延速度最快可到13秒。

    像华为等其他

    安卓

    平板,只有60hz的屏幕刷新率,时延速度最快也需20秒。

    要想达到“所画即所得”的体验,暂时没有可以超越ipad+

    Apple Pencil

    组合的产品。

    3.看

    屏幕分辨率

    屏幕的分辨率与屏幕的材质、大小有关。材质较好的OLED屏、全面屏在显示清晰度、色域值方面表现良好,屏幕尺寸越大,比例设计合理,黑边越少,细节呈现也会更加清晰,一般搭配2000*1200dpi以上的分辨率,画质细腻度会大大提高。

    4.其他的注意事项

    ①选定自己喜欢的绘画软件,查看是否兼容平板系统,说白了就是一些软件只能在安卓/iOS当中的一个系统软件商店下载,那就得好好考量你的平板品牌型号了。

    再来给大家推荐几款人气较高的绘画软件吧:

    华为系:Autobesk Sketchbook、概念画板、勾绘、Medibaingpaint

    苹果系:Procreate、Art Set、Artsudio

    ②留意平板的内存、续航能力。

    内存方面选定128G的比较合适,毕竟软件需要更新、绘画作品、照片等资料储存也会越来越多,要求的内存也会越来越大。

    绘画是件长期专注的事情,谁也不希望途中突然没电关机,白白浪费了之前的创作心血呀,得保证

    电池容量

    能够负载8-10小时工作的续航能力。

    绘画平板推荐

    ipad系列

    ipad Pro

    ipad系列当中的top型号,分辨率2388*1668dpi,A12Z超强处理器,在图形处理方面的精细度能够让你很好处理大型专业的绘图工作,可以搭配二代pencil,机身磁力吸附手写笔,方便一体收纳。

    ipad air 2020款

    2002款air升级为A14处理器,比其他系列的

    A12处理器

    的性能优化了一个层次,分辨率与Pro不相上下,同样也是采用了liquid视网膜显示屏,支持二代pencil,重量只有458g,比Pro轻便一点。

    平时缓存图片资料不是很多的话,64G够用了,256G的内存官网价5999元,个人觉得为了内存额外多付1200元意义不大,这个内存可能用到腻的那天还不需要换代。

    ipad 2020款

    作为ipad的入门产品,性能表现上不能与Pro、air相比,但是胜在苹果产品线的稳定流畅,2020款的整体品质也不差,支持一代pencil,10.2英寸的大小也比上面两款更加轻薄小巧,不增加背包负担,用来刷剧观感刚刚好。

    ipad mini5

    比mini4的性能提升了3倍,支持一代pencil,作为一款小巧平板,无论是玩游戏、刷剧都能应付,虽然屏幕没有其他款式画起来那么爽,但只是把绘画当做娱乐消遣的朋友完全可以入套装版,比单买笔优惠一些,使用的综合性够强,不容易闲置。

    安卓平板

    虽然哪种平板都能配国产电容笔,但是国产电容笔的书写体验、兼容性始终比不上原配,尤其是安卓平板里面,配自家生产的手写笔不多,要买只推荐下面两款。

    华为matepad Pro

    配置了强劲的麒麟990处理器,性能上可以和ipad Pro相提并论,但是价格感人,称得上是国货真香系列。

    搭配的M-pencil也比较实惠,比Apple pencil便宜近一半的价格,4096级压感,支持侧锋倾斜书写,设计上与二代Apple Pencil一样可磁性吸附。

    但贸易战加剧、原材料缺货,华为的产品都很难买到就是了,抢到的话你们告诉我一声。。。

    小新padPro

    用的是OLED屏,2.5K超清全面屏,屏幕与画面的贴合度好,视野观感足够优秀。

    选配的小新触控笔,达到4096级压感,8600mAh大容量电池,续航时间长达15小时(视频播放

  • 第一次,人类终于触碰到太阳!NASA太阳探测器成功进入日冕

  • 太阳,这个可望不可及的金色圣殿,出现在人类的传说中已有数万年。

    中国有夸父逐日,古罗马有太阳马车,北欧有狼追日月,希腊有太阳神船……

    我们对太阳有太多的想象,但从来不曾到过那里。

    直到这两天,NASA宣布,在2021年4月28日,人类创造的探测器首次进入了太阳日冕,创下耀眼的 历史 。

    美国国家航空航天局NASA在本周二的地球物理联盟会议上公布了这个重大消息。

    他们说科学家花了几个月的时间取回数据,又花了几个月进行分析,终于确认帕克太阳探测器到达了太阳日冕外围。

    “这是不亚于登月的成就”,NASA的官员告诉媒体。

    负责此项目的科学家努尔・瑞福(Nour Raouafi)更是用了一个浪漫的说法:

    “这相当于是,我们触摸了太阳。”

    从瑞福的科学家职业生涯开始,他就在等待这一刻,而NASA计划前往太阳,已经有60年 历史 了……

    NASA当然不是去太阳上寻找外星人、神仙或马车的,

    这个探测项目是为了解答几个问题。

    在这几个问题之前,首先让我们介绍一下太阳的基本知识。

    和常见的插画不同,太阳不是一团球形岩浆,而是大量的热等离子体。

    这些等离子体在重力和磁场的作用下,聚集形成气体星球,通过核聚变在宇宙中发光发热。

    根据太阳内部的压力波,科学家们认为太阳的结构主要分为太阳核心、辐射层、对流层和大气层。

    其中大气层分为光球层、色球层和日冕层,帕克太阳探测器穿过的就是日冕层。

    对人类来说,太阳当然很神秘,但有一件事让人们特别想不通,就是日冕的温度为什么比光球高。

    太阳表面的光球层是一个厚度大约500公里的气体薄层,温度在6000度左右,我们看到的可见光几乎都从这一层发射出来。普通人认知里的太阳,就是它的样子。

    而日冕是一个平常很难观察到,只有日全食能肉眼看到的气体层。它的亮度很低,位置更是在太阳最外面,但温度却高达200万度!

    这是怎么回事?现在还没人知道。

    另一件让科学家想不通的事,和太阳风有关。

    大部分等离子体能被太阳的重力和磁场束缚住,但是在日冕层,因为温度太高,部分带电粒子会挣脱束缚,射向外部形成太阳风。

    太阳风冲出大气层后,会进行星际路行,沿途的星体都会受到它的影响。受地球磁场保护,太阳风不会对人类生活造成太大影响,但有时仍然会出现磁暴(也就是供电网络瘫痪)、卫星受到干扰等情况。

    太阳风从日冕层发射出来的速度,能达到400万公里每小时,这让很多科学家疑惑到底是怎么做到的。

    为了更好地保护卫星和供电系统,NASA在1958年有了送航天器去研究太阳的想法。

    那时,这个计划只停留在纸面上,因为完全没有可实现的技术。一直等到2000年后,这样的技术才出现了。

    在瑞福博士等科学家的辛勤工作下,2017年,帕克太阳探测器建造成功,耗资15亿美元。

    这个探测器取的是天文学家尤金・帕克(Eugene Parker)的名字,他在上世纪50年代提出太阳风的理论,在60年代证实它的存在。

    而这个探测器的核心,是一面热盾。

    在逐渐接近太阳的过程中,最前面的这面热盾将永远向阳,顶住太阳的热量,保护后面的科学仪器。

    在这样热盾的保护下,科学家就能逐渐让探测器接近太阳,一步步取得科学数据。

    同时,NASA把感谢帕克的卡片放在帕克探测器上,一同放上去的,还有装着110万个人名的存储卡。这些人都参与了NASA的活动,以象征有百万人触摸了太阳。

    在一切准备就绪后,2018年8月12日,帕克太阳探测器升空了。

    以69万公里每小时的速度,帕克探测器不断向太阳靠近,

    它在设定好的轨道上向太阳转圈,每一圈都比之前小,也越来越接近太阳。

    在今年4月28日,当帕克探测器第八次围绕太阳转时,它距离肉眼可见的光球层有1300万公里。

    仪器显示,这里带电粒子和磁场环境特殊,告诉地球上的科学家它已经越过阿尔文临界面,进入太阳大气层!

    阿尔文临界面(Alfven critical surface)是区分太阳大气和太阳风的边界,跨过这条界线,带电粒子都被视为太阳的一部分。

    多年来,科学家们以为阿尔文临界面是一个在太阳外侧,光滑且均衡的表面。但帕克探测器的数据表明,这个界面其实是凹凸不平的,没有什么规律。

    (红线为帕克距离光球层的位置,蓝线为预测出的阿尔文领界面)

    越过阿尔文领界面,就是日冕,这里的温度已经开始变高,带电粒子也是极多极快。

    帕克探测器拍下路过自己的日冕流线,带电粒子就像夏天的冰雹一样,纷纷砸过来。

    (帕克探测器拍下的画面)

    第一次进入日冕,帕克探测器呆了5个小时。

    第二次,当它下降到距光球层1046万公里时,帕克探测器遇到日冕中一种称为“伪流”(Pseudostreamer)的现象。

    伪流在日食期间可以看到,它是在太阳表面升起的一个巨大区域。

    进入伪流,就像进入暴眼,粒子的运动速度变慢了,好像一切都安静了下来。

    这里的磁场强大到可以控制粒子的运动,这也再次证明帕克探测器进入了太阳大气层。

    随着不断靠近太阳,一些令人惊讶的现象也被帕克探测器发现。

    在太阳风中,一种叫“折返”(switchbacks)的现象,也就是带电粒子喷射出去后,会在短时间内向后返回,然后继续前进。

    科学家们不知道这种现象是怎么出现的,是太阳表面造成的,还是太阳大气中有某种扭曲的磁场?

    帕克探测器发现,是前者,导致折返的地方出在光球层上。

    (帕克探测器找到了光球层上导致折返的地点)

    随着底部温度升高,太阳的对流细胞结构不断翻腾,在表面上形成了漏斗形状的磁场。

    NASA认为正是这个磁场导致射出的太阳风会折返。

    除了找到折返的起源地外,帕克探测器发现折返的次数也很多。

    科学家原本以为这种现象很罕见,但随着不断深入太阳大气,它观测到这是正常现象。

    NASA的副局长托马斯・祖布钦(Thomas Zurbuchen)说,探测器返回的信息证明,这次 探索 非常成功。

    “帕克太阳探测器接触太阳,是科学上的一个里程碑,是一个了不起的壮举。这个里程碑不仅让我们更深入地了解太阳的演化,和它对我们太阳系的影响。它也能帮助我们了解宇宙中的其他恒星。”

    瑞福博士说,现在帕克探测器飞得离太阳如此之近,他们可以在各个数据中找到它。

    “磁场数据、太阳风数据,甚至是探测器的图像。当日全食发生,我们可以看到探测器穿过日冕。”

    “这真的是了不起,为了这一刻,我们等了60年。”

    (帕克探测器第八次 探索 的数据)

    帕克探测器在今年8月第九次潜入日冕,上个月,它又潜入了一次,但是数据还没有分析出来。

    下一次穿入日冕,是明年一月份,这项工作它将持续到2025年。那时,它会出现在地球表面628公里的地方。

    这次,帕克探测器发现阿尔文临界面凹凸不平,以及折返现象来自光球层,已经是收获颇多。

    但关于日冕为什么温度如此高,人们仍然毫无头绪。

    未来几年,等帕克探测器更加靠近太阳后,也许我们能知道答案吧……

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