浪琴表康卡斯系列 V.H.P. 腕表续写传奇

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浪琴表康卡斯系列 V.H.P. 腕表续写传奇 腕上评测

最近我们受 Longines (浪琴表) 之邀参加了其全新石英机芯腕表的发布会,并且欣喜地见证了 V.H.P.(Very High Precision 超高精确度)系列的正式回归。而浪琴表在巴塞尔钟表展 2017 之前抢先发布该系列的做法也足见其重要意义。我认为 Very High Precision 将势必成为品牌未来战略版图上的一大关键部分。其实浪琴表早就与石英机芯结下了不解之缘,所以让我们先来快速回顾一下历史,以便更好地理解全新的康卡斯系列 V.H.P. 腕表。

浪琴表康卡斯系列 V.H.P. 腕表续写传奇 腕上评测

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1954 Chronocinérgies 曾经是领先于时代的计时装置,它能以 1/100 秒的精确度记录一组菲林,令裁判可以更加准确地判断跑道终点线的情况。而驱动这一仪器的正是浪琴表的首款石英机芯,其当年曾在纳沙泰尔天文台创下过一系列的精度记录。

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浪琴表于 1969 年推出的 Ultra-Quartz。

1969 年,浪琴表发布了 Ultra-Quartz(被称为是「世界上第一款 Cybernetic 腕表 」,同时也是最后一款)。品牌声称它是史上首个投入批量生产的石英表款,虽然精工(Seiko)应该会对此持保留意见,但也不影响 Ultra-Quartz 在浪琴表和石英腕表历史上的重要地位。随后在 1984 年,浪琴表又推出了用于康卡斯系列的 276 V.H.P.(Very High Precision)机芯,其在当年就已经具备了温度补偿特性。时至今日,Conquest 系列又迎来了两款全新的 V.H.P. 机芯,并呈现出大三针和计时两类新款腕表。

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浪琴表于 1984 年推出的康卡斯系列V.H.P.。

石英腕表对于制表商来说往往是难以权衡的:它们比机械腕表更容易生产,在保养方面也比较方便和便宜    在大多数的情况下,用家只需每隔几年换一次电池即可。石英腕表更能以机械腕表无法企及的低廉价格实现复杂功能。但其劣势却在于:这类「靠电池驱动的」腕表在普通人眼里没什么特别之处,而对于机械腕表的死忠来说更是不值一提。所以当传统制表商开始生产石英机芯时,它们需要想办法令其产品从成千上万的廉价竞争对手中脱颖而出。「超高精度」自然是一种独特卖点,其通常会吸引到那些对质量和性能有更高需求的顾客。

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实际上,「超高精度」正是全新康卡斯系列V.H.P. 的最大卖点:其年差仅为 ± 5秒。而 COSC 对于石英机芯的认证标准为日差 ±0.07 秒,即相当于年差 ±25.55秒。新款腕表搭载的 L288.2 大三针机芯和 L289.2 计时机芯无疑远远超过了天文台的认证标准。说起高精度石英机芯,我们会想到 Grand Seiko 的 SBGX093 Quartz、宝路华(Bulova)的 Moon Chronograph、ETA Precidrive 和欧米茄(Omega)的 Spacemaster Z-33,但它们在浪琴表康卡斯系列V.H.P. 的面前都会自叹不如。Grand Seiko、宝路华、欧米茄虽然在精度上都能达到年差 ±10 秒的惊人成绩,但那也已经是浪琴表康卡斯系列 V.H.P. 的两倍了。

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不过,我们有必要在精度上如此苛刻吗?市场到底有没有这方面的需求?浪琴表康卡斯系列 V.H.P. 是在 2015 年首度亮相的,当时的智能手表方兴未艾,浪琴表也在思索如何应对这新挑战。品牌最后决定坚持做自己最擅长的事情    继续打造传统腕表。但眼看瑞士制表业引以为傲的走时精度却被智能手表拿去大做文章(之前是智能手机),浪琴表于是决心打造出一款全球最为精准的非智能手表。在此之前,ETA 已经有了类似的想法,所以他们便齐聚一堂探讨项目细节,明确这一作品所应具备的要素。

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新款腕表的另一大特性便是 GPD 系统,意为「Gear Position Detection」(齿轮位置检测)。其机芯能够持续记录指针的位置,当腕表受到震动或冲击后(比如从手腕所在的一米高处掉落),指针可以重新归位。机芯中还有两个检测磁场的感应器,所以一旦腕表进入磁场内,机芯便会立刻停止指针转动。当腕表离开高风险环境后,机芯又会令指针回到其应该所处的位置。