chance视角杂志可以通过官网购买,也可通过网上的购物平台搜索购买。chance视角是一份关注科学、纪实与艺术的月刊型电子杂志。
《VOGUE》是康德纳斯特集团出版的期刊。创刊于1892年,是一份历史悠久、享誉全球的综合性时尚生活杂志。该杂志涵盖时尚、化妆、美容、健康、、艺术等多个方面,被视为世界时尚圣经。已在全球26个和地区出版。2018年12月,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》公布,排名第215位。2020年11月20日,《VOGUE》主编张宇在社交平台上发长文,正式宣布离开《VOGUE》杂志中文版。VOGUE杂志特色将视点放在全世界的「vogue」,比其它的流行杂志更多的是全球化的视野以及更宽广的角度。以日本为出发点放眼世界,再回头反复地审视日本悠久的历史文化之美,目标是将日本内在的美的意识,传递到世界上的每一个角落。所以无论是题材内容的文字表现,或是视觉上的美感呈现,「vogue」都认真追求至善至美的境界。借着阅读「vogue」,刺激想象,读者能够得到前所未有的满足和感动,这一点肯定是无庸置疑的。
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摘要居家自主实验是疫情期间大学开展线上实验教学新的尝试和探索,眼镜度数测量及镜片面型判别是众多创新实验中的一个典型案例。眼镜度数一般是通过专业仪器测量,论文通过分析透射过眼镜的激光点位置会随眼镜的平移而移动这个现象,提出用激光笔和直尺来测量眼镜度数的居家简便测量方案。分析了激光入射角偏转对测量精度的影响并改进了实验方法,同时给出了镜片面型判别的方法。此外本文还采用Tracker视频分析软件来进一步提高测量精度,实现了居家条件下便捷准确测量眼镜度数和镜片面型的判定。AbstractHome-based experiment is one of the latest explorations of teaching online during quarantine. The experiment of measuring the degree of glasses and determining lens type by tools available at home is one of the typical examples of this innovation. The degree of glasses is traditionally measured by professional instruments. By analyzing the point position of laser which moves with the movement of the glasses when laser passes through the glasses, an simple and convenient home-based experimental method of measuring the degree of glasses with a laser pen and ruler is proposed. The influence of the laser incidence angle deflection on the measurement accuracy is analyzed, and the experimental method is improved. At the same time, a method of judging the lens type is given. In addition, Tracker, a video analysis software is used to further improve accuracy. Thus, the goal of measuring the degree of glasses and judging lens type conveniently and accurately under home condition is achieved.在新冠肺炎疫情期间居家自主实验由于不受空间与时间限制,同时实验过程中对创新能力提升效果突出,成为线上实验教学的一大亮点。线上居家自主实验教学中涌现出众多的创新实验方案,眼镜度数简便测量便是其中的一例典型案例。眼镜度数的测量是在生活中观察到当激光笔照射在眼镜上,移动眼镜时发现透过镜片落在墙面上的光点位置发生了明显的移动。这是由于眼镜的镜片为透镜,当激光照射在镜片上时光线发生偏折,镜片不同位置对光的折射不同,因此移动眼镜时就会观察到光点的移动。对于不同度数、不同类型的眼镜,其光点移动规律不同。这一现象引发了我们的研究兴趣。眼镜度数是由镜片的焦距确定。近视眼镜的镜片为薄凹透镜,其焦距的测量方法有物距像距法[1,2]、自准直法[3,4]、共轭法[5],采用这些方法来测量都需要有专门的仪器和实验平台才能实现。在医院或眼镜店一般采用专业的焦度计进行眼镜度数测量。如何利用简单的工具在家完成相关测量呢?深入分析光学原理后,设计出采用激光笔和尺子进行眼镜度数的测量方案,实现了居家实验的设计与测量。眼镜常分普通球面眼镜和非球面眼镜,非球面眼镜镜片的表面弧度与普通球面镜片不同,从镜片中心到周边,曲率半径会渐近变化,目的是为了减少光学矫正镜片的象差使镜片更平,从而获得更清晰,更薄,更轻的镜片[6,7]。非球面眼镜由于加工复杂,价格高,不良商家往往鱼目混珠,以次充好。而本文通过对镜片度数变化的测量分析,可以实现了非球面眼镜的快速辨别。1 测量原理激光笔中产生的激光经扩束镜和会聚透镜后,出射光束为近平行光,这样可把激光笔射出的激光简化为一条光线。下面以近视眼镜镜片(凹透镜)为研究对象,推导“平移眼镜”和“平移激光笔”时的眼镜度数测量公式。平移眼镜时眼镜度数公式推导由几何光学成像原理[8]可知,平行于凹透镜主光轴的光线通过凹透镜后发散,发散光线的反向延长线相交于焦平面上。如图1所示,当由激光笔投射出一束激光由B点平行于光轴从眼镜某侧镜片入射时,光点投射在屏幕的A点(其中F为镜片的焦点),向下平移眼镜激光照射在镜片的另一侧,投射在屏幕的A1点,由△FF1O与△OAA1相似可得如下关系式。式中,H为眼镜到屏幕的距离,L1为眼镜移动距离,L为屏幕上激光点移动距离AA1,f为眼镜镜片的焦距。 平移激光笔时公式推导如图2所示,当由激光笔投射出一束激光由B点平行于光轴从眼镜某侧镜片入射时,光点投射在屏幕的A点,平移激光笔激光将照射在另一侧,投射在屏幕的A1点,由相似关系可得眼镜镜片焦距的大小。由上述光路原理可看出,当眼镜到屏幕的距离一定,眼镜与激光笔相对平移距离相等时,平移激光笔时激光光点移动距离更大,相当于激光光点多移动了激光笔移动的距离。图2 平移激光笔时光路示意图2 简易测量方案及误差分析 简易测量方案由平移眼镜时和平移激光笔时推导出的眼镜度数公式可得出,测量出眼镜到屏幕的距离H、眼镜移动距离(或激光笔移动距离)L1、屏幕上激光点移动距离L,就能计算出眼镜的度数。因此,我们设计了用1支激光笔和1把卷尺(或直尺)实现测量眼镜度数的简易方案,如图3所示:将激光笔和卷尺放置在一个平整的桌上,被测眼镜放置在它们中间。从眼镜镜片的一侧平移眼镜或激光笔到另一侧,读取卷尺上的前后两次光斑刻度,眼镜移动距离(或激光笔移动距离) 和眼镜镜片的边沿宽度,即可由公式(1)或公式(2)计算出眼镜的度数。实验中被测红色边框眼镜(图3)左眼镜片度数为150度,左眼镜片度数为200度。图3 简易测量工具简易测量方法实验数据处理当平移眼镜时,平移距离L1为时测得激光点移动距离L为。当平移激光笔时,平移距离L1为时测得激光点移动距离L为。测得眼镜到屏距离H为。平移眼镜时,由式(1),可算出眼镜左侧镜片的度数为 简易测量方法的误差分析由实验可看出,两种方案测量误差都偏大,特别是平移激光笔时测量误差较大,分析可能造成较大误差的原因如下:1) 手持着激光笔晃动,引起读数不准;2) 激光光点较粗,光强较大,读数存在一定误差;3) 移动激光笔时难以保持前后两束光线平行光轴;4) 平移眼镜时,虽能确保前后两束光平行,但仍无法保证眼镜严格平行移动;5) 平移眼镜或激光笔时,如果光束与镜面主光轴不平行也会引起误差;6) 如果镜片安装不对称,测量时光束与镜面光轴成一定角度引起误差。这里1~4项为随机误差,可以通过实验的巧妙设计及多次测量来减小;5、6项为系统误差,均是由于光束与镜面主光轴不平行引起的误差,对于第5项可以通过计算加以修正,第6项与眼镜片的安装有关,需要具体分析,两者误差的计算方法是类似的。第5项系统误差的简要分析如下:假设两束平行光斜向入射镜片(即入射光与主光轴存在一个很小的角度),图4给出了平行光束斜入射光路示意图。由图4可以看出,两平行光束斜向入射交于焦平面于c、d两点,交眼镜镜片于a、b两点,投射于屏幕A、A1点。Aa与A1b两线反向延长线交于焦平面上一点。由此可得出,当两束平行光斜向入射时,需将L1修正为L′1,导致L′1实验值偏小,进而使测量结果偏大,当入射角较小时,L1≈L′1对测量精度影响较小。3 测量方案改进及分析 测量方案针对上述简易方案存在的不足,我们将实验方案进行了改进,测试方法如图5所示。将两直尺用双面胶带平行固定粘于桌面,激光笔垂直底边粘于三角板上,卷尺放置于桌面的左侧,中间的直尺用于固定眼镜平行放置的位置,右侧直尺用来保证三角板的平行移动。这种设计不仅便于读数,而且能够保证激光笔平行移动,使移动前后两束光线平行。图5 改进方案所用器材及测试光路由于“平移眼镜”时眼镜的移动距离不便于测量,后续实验我们均采用平移激光笔进行实验。具体测量步骤如下:1) 量取左侧直尺右边沿到卷尺的距离H,并紧靠左侧直尺右边沿放置被测眼镜;2) 打开激光笔,平移三角板到镜片的一侧,记录三角架零刻度在直尺上的刻度a1,并记录激光点在卷尺上的刻度b1;3) 平移三角板到镜片的另一侧,记录三角架零刻度在直尺上的刻度a2,并记录激光点在卷尺上的刻度b2;4) 计算激光笔移动距离L1=|a1-a2| (移动距离可取定值),卷尺上激光点移动距离L=|b1-b2|,由式(2)计算眼镜的度数。 测量眼镜度数采用改进后的测量方案,对被测红色边框眼镜进行了多次测量。测量结果如表1所示。综合考虑测量数据H、L、L1对测量结果的影响,根据误差与数据处理的理论计算[10]可算出眼镜左侧、右侧镜片的度数分别为154±3度和196±4度,相对不确定度分别为和,与眼镜店给出的标准值(150度、200度)的相对误差分别为和。此外,还对另外两副眼镜的度数进行了测量,一副为黑色边框眼镜(左眼200度,右眼150度),另一副为橘色边框眼镜(左眼150度,右眼100度)在测量黑色边框眼镜时,发现激光笔每次移动相等的距离时,激光光点移动距离变化较大,经分析可能是由于黑色边框眼镜镜片是非球面的。为了避免非球面镜的影响,选取镜片中间区域L1=10mm的距离进行多次测量,数据如表2所示;橘色边框眼镜较红色眼镜框窄一些,取L1=30mm的距离进行多次测量,数据如表3所示。计算得到黑色边框眼镜左眼、右眼镜片的度数分别为204±4度和153±4度,相对不确定度分别为和,相对误差均为。同理计算得到橘色边框眼镜左眼、右眼镜片的度数分别为156±3度和105±3度,相对不确定度分别为和,相对误差分别为4%和5%。从实验可以看出,方案改进后测量误差明显减小。 镜片面型判别在测量三种眼镜的过程中,黑框眼镜的边缘对光的散射明显不同于光轴附近的区域,与另外两种眼镜对光的偏折现象存在很大差别,为此对三种镜片进行了分段测量,实验数据如表4、表5、表6所示。根据眼镜度数计算在不同位置测量的眼镜度数的样本标准偏差。左右平均度数值分别为153度和197度;样本偏差分别为3度和2度。同理计算黑红色边框眼镜左、右平均度数值分别为196度和151度;样本偏差分别为36度和50度。同样地计算橘色边框眼镜左、右平均度数值分别为156度和107度;样本偏差分别为3度和2度。从实验结果可以看到黑色镜片的两侧可测量度数与中间的测量度数相差很大导致样本标准偏差很大,相对偏差最低都在18%以上,对比前述实验相同实验条件下相对测量偏差小于5%的结果,说明黑框眼镜镜片屈光度不均匀,可以判定其镜片为非球面,而红色边框眼镜和橘色边框眼镜度数分布基本均匀,相对测量偏差均小于5%,可以判定其镜片为球面。4 采用Tracker软件减小激光点距离测量误差改进后的测量方案可以有效地保证激光笔在测量过程中平行移动,同时实现激光笔平移距离L1及眼镜到直尺的距离H的准确测量,但由于激光光点较大、读数时需要根据光点能量中心进行目视估计,同时由于光点强度较强、光点刺眼(见图6)等问题都会引起读数的误差,导致最终计算结果出现一定误差。为此采用Tracker软件来对拍摄的激光光点在卷尺上移动的位置视频进行分析[11-13],实现光点位置的准确测量。图6 投射到卷尺上的激光点将拍摄的实验视频导入到Tracker 软件中,通过菜单栏“轨迹→新建→质点”创建两个质点对象,拖动圆圈边缘使其完全包含激光点,另一个质点对象对准卷尺附近的刻度线(也可建立定标杆),记录Tracker软件给出的激光点移动距离的X轴坐标值和标尺的X轴坐标值,由激光点移动距离的X轴坐标值与标尺X轴坐标值之比乘以标尺的值,可计算出激光点移动距离。以红色边框眼镜为例,采用Tracker软件重新进行了一组测量,其实验数据如表7所示。测量得到左眼、右眼镜片光点移动距离平均值为、,计算得到红色边框眼镜左侧、右侧镜片的度数分别为±度和±度;相对测量误差分别为、;百分误差分别为和,测量误差进一步减小。5 结语通过分析“激光照射在眼镜上,移动眼镜时光点会移动”的实验现象,设计出利用一支激光笔和一把尺子简便测量眼镜度数的方法。通过改进可以实现专业仪器测量的精度,同时利用此方案还实现了镜片类型的判断。居家自主实验要求学生在充分弄懂实验原理的基础上精心设计实验方案,充分利用手边的材料与工具,结合现有的手机软件加上精巧的设计,可以完成许多实验室才能完成的内容。实验过程充分调动了学生自主探究的学习热情,培养学生独立思考和积极创新的能力,可大幅提高学生的动手能力以及对未知领域探索的兴趣。居家自主实验是疫情时期的一种线上教学的探索,实践证明居家实验对于丰富教学手段,提高实验教学质量,培养学生自主创新能力意义重大,是实验教学方法的创新,值得我们进一步研究。参考文献[1]邱彩虹.物距像距法在凹透镜焦距测量中的成像原理与数据分析[J].大学物理实验,2017,30(2): C H. Theoretical analysis and study on measuring the focus of concave lens by object image distance method[J]. Physical Experiment of College, 2017,30(2): 123-124. (in Chinese)[2]徐红,刘竹琴,石延梅.物距像距法测凹透镜焦距时再次成实象的讨论[J].延安大学学报(自然科学版),2005,24(3): H, LIU Z Q, SHI Y M. Discussion on the real imaging again when measuring the focal length of concave lens by object distance image distance method[J]. Journal of Yanan University (Natural Science Edition), 2005,24(3): 41-42. (in Chinese)[3]廖立新.凹透镜焦距测量自准直法的改进[J].吉首大学学报(自然科学版),2015, 36(4): L X. Measurement of the focal length of the concave lens by improved autocollimation method[J]. Journal of Jishou University(Natural Science Edition), 2015, 36(4): 30-32. (in Chinese)[4]任占梅.自准直法测量凹透镜焦距的实验技巧[J].内江科技,2005(2): Z M. Experimental skill of measuring focal length of concave lens by auto-collimation method[J]. Neijiang Keji, 2005(2): 42. (in Chinese)[5]刘辉旭,陈浏冰,曹文赋,等.利用共轭法测凹透镜的焦距实验探究[J].大学物理实验,2019(5): H X, CHEN L B, CAO W F, et al. Experimental study on measuring the focal length of concave lens by conjugate method[J]. Physical Experiment of College, 2019(5):16-19. (in Chinese)[6]吴柳庭.什么是非球面镜片[J].中国眼镜科技杂志,2007(11): L T. What are aspherical lens[J]. Chinese Journal of glasses science and technology, 2007(11): 109-110. (in Chinese)[7]刘莹莹.非球面镜片的优点与鉴别[J].中国眼镜科技杂志,2016(1): Y Y. The advantages and identification of aspherical lens[J]. Chinese Journal of glasses science and technology, 2016(1): 140-141. (in Chinese)[8]张三慧.大学物理学(光学、量子物理)[M].北京:清华大学出版社,2008.[9]GB 17341—1998,光学和光学仪器 焦度计[S].北京:中国标准出版社,1998.[10]王红理,俞晓红,肖国宏.大学物理实验[M].2版.西安:西安交通大学出版社,2018.[11]高寒,张黔,谢媛,等.Tracker软件在三线摆测量刚体转动惯量实验中的应用[J].学科探索,2017(2):67-63,137GAO H, ZHANG Q, XIE Y, et al. The application of Tracker for the rotational inertia of rigid bodies using three-line pendulum[J]. Disciplines Exploration, 2017(2): 67-63,137. (in Chinese)[12]吴志山.让真实定量、定格——Tracker 软件在物理教学中的应用[J].物理教师,2012(7): Z S. Let reality quantify and freeze the frame—Application of Tracker in physics teaching[J]. Physics Teacher, 2012(7): 53-54. (in Chinese)[13]丁晓彬,董晨钟.基于2D开源视频分析和建模软件Tracker 研究抛体运动实验[J].大学理,(7): X B, DONG C Z. Application of the open source video analysis and modeling software tracker to the projectile motion[J]. College Physics, 2012, 31(7): 34-36. (in Chinese)基金项目: 高等学校教学研究项目高物课教指字[2020]05号(DJZW202015xb);西安交通大学2019年本科实践教学改革研究专项项目(19SJZX23)。通讯作者: 毛胜春,女,西安交通大学高级工程师,主要从事物理实验的教学和研究工作,。引文格式:周思颖,毛胜春,高博,等. 眼镜度数简便测量及镜片面型判别[J]. 物理与工程,2021,31(3): this article:ZHOU S Y, MAO S C, GAO B, et al. Simple measuring glasses degree and determining lens type by simple tools[J]. Physics and Engineering, 2021, 31(3):113-119. (in Chinese)本文转载自《物理与工程》微信公众号
眼镜的品牌。vogue也叫沃格,它是全球最大眼镜集团陆逊迪卡集团旗下的时尚眼镜品牌,诞生于二十世纪七十年代,素以年轻化和魅力十足着称,该品牌与vogue时尚杂志同名,所以很多时候都会误以为是vogue杂志,其实它也是一个眼镜品牌。
眼视光技术专业学眼科学基础理论知识,前景很好。
眼视光技术专业主要培养眼视光行业中的高级技术人才,即具有专业的眼视光、眼科学基础理论知识,并掌握眼睛检测、验配,屈光不正矫正和视觉训练的眼视光医疗技术人员。
课程体系和就业方向:
1、课程体系:
眼视光基础、机械制图、眼镜手绘效果图、眼镜平面设计、AUTOCAD、眼镜三维设计、眼镜结构分析、眼镜外贸、眼镜营销学、眼镜材料与配件、金属眼镜架加工工艺、塑胶眼镜架加工工艺、专业英语、眼镜生产管理、眼镜配色等。
2、就业方向:
眼镜生产企业、眼镜设计公司、眼镜外贸公司及相关的企划部门、眼镜杂志、行业协会单位。
以上内容参考 百度百科—眼视光技术专业
中国眼镜协会(英文名:CHINA OPTOMETRIC AND OPTICAL ASSOCIATION,缩写为:COOA)成立于1985年,是眼镜行业唯一的全国性行业组织。她由中国眼镜生产、验光配镜,贸易、科研、教学等单位自愿组成的社团法人组织。现有会员1000多家。协会下设:眼镜架、眼镜片及毛坯、角膜接触镜、设备仪器、验光配镜、质量检测和科学教育七个专业委员会,各专业委员会根据协会的委托开展专业活动。眼镜协会还设有中国眼镜科技杂志社,负责编辑出版《中国眼镜科技杂志》。
《VOGUE》是康德纳斯特集团出版的期刊。创刊于1892年,是一份历史悠久、享誉全球的综合性时尚生活杂志。该杂志涵盖时尚、化妆、美容、健康、、艺术等多个方面,被视为世界时尚圣经。已在全球26个和地区出版。2018年12月,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》公布,排名第215位。2020年11月20日,《VOGUE》主编张宇在社交平台上发长文,正式宣布离开《VOGUE》杂志中文版。VOGUE杂志特色将视点放在全世界的「vogue」,比其它的流行杂志更多的是全球化的视野以及更宽广的角度。以日本为出发点放眼世界,再回头反复地审视日本悠久的历史文化之美,目标是将日本内在的美的意识,传递到世界上的每一个角落。所以无论是题材内容的文字表现,或是视觉上的美感呈现,「vogue」都认真追求至善至美的境界。借着阅读「vogue」,刺激想象,读者能够得到前所未有的满足和感动,这一点肯定是无庸置疑的。
vogue又叫沃格,诞生于二十世纪七十年代,是全球最大眼镜集团陆逊迪卡集团旗下的时尚眼镜品牌,素以年轻化和魅力十足着称。Luxottica也就是陆逊迪卡集团是一家专业制造及销售眼镜的跨国集团公司,总部设在意大利米兰,在都灵、威尼斯等地区设有很多家生产工厂。除了制造眼镜之外,陆逊迪卡集团同时拥有全球最庞大的眼镜零售网络之一,遍及北美、澳洲、欧洲、新加坡等多个国家和地区。vogue牌眼镜与vogue时尚杂志同名,该品牌的创始人是莱昂纳多·戴尔·维奇奥。沃格一直为充满活力、追求热潮、热爱时尚以及喜欢尝试不同风格的年轻女性设计光学和太阳镜。 它打破以往传统眼镜的沉闷、刻板,在设计风格上进行创新,各种不同的颜色和镜框的形状,把时尚呈现得淋漓尽致,眼镜也能成为每天必戴的装饰品。沃格品牌在中国的一些活动中展示的全部都是中国定制款,在以往国际经典款的基础上针对中国女性的面部特征,在鼻托、镜腿、镜框以及视觉方面量身定做,极大地提升了眼镜的面部贴合度和舒适度。
表现力是比较强的,时尚感是非常不错的,颜值非常的高,很好的彰显了水墨丹青的国风色彩。
鹿晗前几年接的代言,樱花主题,美好的初恋学长。张艺兴和林允的封面拍摄的还可以。范冰冰在镜头下依旧抗打。
1.杨幂。杨幂本身就长得漂亮,即使是在芭莎镜头下依旧遮不住她的美。2.迪丽热巴。迪丽热巴是新疆人人美在骨不在皮。
舒淇拍摄的《时尚芭莎》5月刊封面照片在网上曝光并引发广大网友热议,从照片中可以看出整个照片质感以油画为主,而舒淇也是长卷发,带着雀斑妆容,佩戴宝格丽珠宝,可以看出浓浓复古异域风情,而舒淇本人则像是从油画中走出来的缪斯女王本人,对此许多网友表示被惊艳
1、AHT
AHT出生于来奇来明Futis大家庭,专注眼镜47年,一直致力于防蓝光眼镜的研究、普及和视力保护方案提供;传递呵护眼睛,关爱全家的理念。在追求品质的精益求精、技术上的不断突破。
2、贝尔莎/BERTHA
贝尔莎,是台州市爱上淘商贸有限公司打造的一款线上防辐射镜品牌,公司创立于2006年12月1月。BERTHA首次把眼镜重新定位为专业防辐射,防蓝光,引进德国专利技术,为用户提供时尚健康的生活体验。
3、帕森/PARZIN
帕森(PARZIN)眼镜集欧美简约、自然优雅于一体,自品牌创立至今,帕森一直与业内知名设计公司紧密合作凭借着过硬的品质和良好的口碑,迅速跻身于国内一流眼镜品牌行列,是眼镜行业中当之无愧的新锐品牌和行业领航者。
4、普莱斯/Pulais
国产互联网眼镜品牌,利用互联网思维对传统眼镜行业进行改良,完全剔除掉眼镜经营中顾客不需要的设备和服务,新增加了行业内没有想到的而顾客需要的附加服务,公司现在天猫、京东、拍拍网开设了销售平台,并开启了全新的o2o销售模式。
5、赫德/HINDAR
HINDAR(赫德)是亨达光学的高端品牌,隶属于温州市亨达眼镜有限公司,主要用于1982年出口国际市场。并于1982年就进入了意大利高端眼镜市场,至1996年就在全球69个国家销售。
6、PRISMA
PRISMA制造商为德国InnovativeEyewear公司,作为德国功能性眼镜和太阳镜的制造商,长达21年对光的使用和研究,是色彩光疗领域内的技术巨头。在1994年成立于高科技产业汇集区--南德巴伐利亚的慕尼黑,在那里,众多企业以细分领域的专业和高科技成为业界翘楚。
7、睛姿/JINS
JINS睛姿是日本著名的快时尚眼镜品牌,由上市公司(株)JIN独资创办,中国国内店铺已经超过70家,全球店铺超过300家。日本JINS总部成立于2001年4月,中国分部成立于2010年12月,均持续快速成长。JINS睛姿以其高质量产品、超优质的服务、丰富多样的产品系列和时尚的款式、平民化的价格赢得了众多消费者的信赖。
8、海诗迈德/HEALTHMATE
healthmate防蓝光眼镜由德国海德堡大学研发组在前人近半个世纪的研究基础上通过3年时间研制而成,同时通过德国国家实验室和独立实验室双重检测认证,通过CE认证,德国技术监督局的TüV认证。能100%防紫外光,99%防蓝光。其中99%防蓝光技术为世界范围内独有。
9、暴龙/BOLON
厦门雅瑞光学有限公司将质感与品味完美结合,集眼镜生产、加工、销售及零配件服务于一体的专业化公司。暴龙太阳镜秉承时尚界领先的设计理念,将时尚与典雅深入设计,紧跟世界时尚潮流,运用创新工艺,体现出暴龙品牌一贯坚持的创新风格。
10、蔡司/Zeiss
蔡司/Zeiss成立于1846年的德国,世界望远镜知名品牌,镜片知名品牌,始于1846年德国,他们的镜头已用于科学和摄影设备超过150年。是全球光学与光电行业知名企业,全球领先的光学、精密工程及电子观测制造商,在光学及光电子学领域处于领先地位的全球性国际化公司。
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并于2012年12月进驻北京三里屯太古里,正式在中国内地市场迈进第一步,如今egg已在华东、华北、西南及东北地区开设分店。
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品牌理念
egg optical boutique 为宝光集团成员(上市编号: 84),是本地眼镜零售品牌,于2011年开设第一间眼镜零售店;截至2017年初,在港一共有27间分店;
egg 致力打破眼镜店守旧和严肃的框框,锐意将眼镜产品由调节视力的必须品转化为配衬衣饰不可或缺的元素,改变眼镜在大众心目中的传统形象。
egg optical boutique 一向致力发掘与视觉及潮流有关的新产品,品牌于2016年发展了崭新的另类视觉项目 - egg vr,并开设结合眼镜及视觉科技产品的概念新店 - egg tart。
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1、防蓝光眼镜十大品牌AHT,出生于来奇来明Futis大家庭,专注眼镜47年,一直致力于防蓝光眼镜的研究、普及和视力保护方案提供;传递“呵护眼睛,关爱全家”的理念。在追求品质的精益求精、技术上的不断突破。
2、优目:是与何氏眼科合作打造出的防蓝光眼镜品牌,基于中国眼科医生官方推出,时尚个性的橙色镜片具有防蓝光99%,防紫外线100%的功能。镜片全部采用全球第二大眼镜厂商日本豪雅品牌,致力于全球人的眼健康。
3、海诗迈德/HEALTHMATE healthmate防蓝光眼镜由德国海德堡大学研发组在前人近半个世纪的研究基础上通过3年时间研制而成,同时通过德国国家实验室和独立实验室双重检测认证,通过CE认证,德国技术监督局的TüV认证。能100%防紫外光,99%防蓝光。其中“99%防蓝光技术”为世界范围内独有。
依视路,蔡司,豪雅,精工,凯米,罗敦司得都很好。中国的姑苏(苏州)是我国眼镜的发源地,苏州生产眼镜不仅历史悠久,而且对我国的眼镜业的发展起了很大的推动作用。明代崇祯初年(公元1628年)、苏州眼镜史上山现了一位杰出的技师,名叫孙云球,字文玉,又字泗滨,原籍吴江。他从小勤奋好学,当时他看到视力不健的人很痛苦,但“单照”镜之类又使用不方便。于是他就精心研制一种可常架在眼镜上的镜片。他经过反复多次试验,利用机械原理发明创造了镜片研磨机器——牵陀车。这种牵陀车,就是所谓古典法加工的水橙,是用脚踏转动,采用矿石砂、白泥、砖灰等作研磨剂或抛光材料,把镜片磨成凸凹透镜,以适应眼屈光的需要。最后终于掌握了磨片技术,用天然水晶石磨制出镜片。同时他又掌握了“对光”(验光)的技术,按照人的年龄和不同的视力研制出老花、近视、远视等品种以及各种光度的镜片,并编制了一套“随目对镜”的原始验光方法用以验目配境。这样就可以随目配镜,效果丝毫不差,戴在脸上也比较方便舒适,以适应各人视力的需要,这是我国自主验光配镜的开始。后来,孙云球又发明研制了不同用途的光学镜头,有百花镜、鸳鸯镜、放大镜、多面镜、幻容镜等数十种之多。从此,孙云球制造的眼镜名扬各地。可惜,这样一位有作为的技术人才,33岁就病逝了,但他留下一部名为《镜史》的科技著作,对推动后世眼镜制造技术,起着不可估量的作用。继孙云球之后到了清代乾隆、嘉庆年间,苏州又出了一个制造眼镜的人才,名叫褚三山。他进一步发展了制造眼镜的技术,颇有影响。由于苏州出了孙云球、褚三山两位杰出的制造眼镜的技术人才,从而推动了当时苏州眼镜行业的形成和发展。在1735年,苏州已出现了专门生产眼镜的手工作坊。到了清康熙年间,眼镜的制作与销售已在北京、上海、苏州、天津、广州等地蓬勃发展。眼镜已成了专门的商品。