专注高品质学术出版,连接全球科研工作者

2025年第3期,聚焦生成式AI研究前沿

探讨开放科学与出版创新,汇聚全球学术精英

与清华大学联合出版,即将上市

重点期刊

精选领域内具有高影响力的核心期刊,为科研工作者提供权威学术资源

城市系统工程

为探究厦门某机场工程中软土地基大面积堆载 造成的地表沉降问题,文章基于厦门某机场工程自动 化监测项目

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教育新视野

文章从高职院校课程思政建设评价现状分析入手, 结合 CIPP 模型与高职院校课程思政建设评价高度契合的 特点

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前沿计算科学

将三维激光扫描技术的高精度、高分辨率与建筑信息模型(buildinginformation modeling,BIM)技术的构件及建模特性相结合,应用于历史建筑测绘建档,能有效发挥两种技术的优势

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先进工程集成

文章以乌干达米轨铁路为例, 根据其线路状况及乌干达国情,采取修复施工的主要 方法,制定修复过程中的关键控制指标,以确保铁路 线路的畅通运行,提高火车运行效率。

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新书推荐

精选最新出版的学术著作,涵盖各学科前沿领域研究成果

智绘未来-AI驱动下的艺术设计教育变革

作者:冯雨

在数智AI浪潮澎湃涌来的现今之时,艺术设计教育领域正发生着从未有过的重大变革。AI技术的快速发展,给艺术设计教育带来了不少全新的机遇以及挑战,极为深刻地影响着教学的方方面面,不管是教学内容,还是教师所承

妇幼健康管理研究

作者:高红 司志强 王囡囡

随着社会的不断发展,人类对环境的要求越来越高。如何将自已的生存空间借助自然和构筑物完美地结合在一起,是当代设计师所面临的问题,也是环境设计产生的根源。从审美的角度研究和探讨人们生产生活的环境,寻找美

护理实践中的病情评估与干预策略

作者:高红 司志强 王囡囡

随着社会的不断发展,人类对环境的要求越来越高。如何将自已的生存空间借助自然和构筑物完美地结合在一起,是当代设计师所面临的问题,也是环境设计产生的根源。从审美的角度研究和探讨人们生产生活的环境,寻找美

工程学中的智能研究与应用

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大学英语

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扬琴演奏艺术与民族文化研究

作者:高红 司志强 王囡囡

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近期学术活动

参与学术交流,拓展科研视野,与领域专家面对面交流

02 2025-11

国际光学前沿技术论坛

2023-07-15 至 2023-07-18
主题:新型光学材料与器件
主讲嘉宾:刘教授(上海光机所)
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02 2025-11

青年光学学者学术沙龙

2023-07-15 至 2023-07-18
主题:新型光学材料与器件
主讲嘉宾:刘教授(上海光机所)
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02 2025-11

光学材料创新论坛

2023-07-15 至 2023-07-18
主题:新型光学材料与器件
主讲嘉宾:刘教授(上海光机所)
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动态资讯

了解出版社最新动态、期刊获奖信息及行业前沿资讯

2025-11-02

科学家突破光学操控边界:首创旋磁双零超材料

5月14日,《自然》在线刊发了香港科技大学教授陈子亭团队同合作者最新成果。他们首次实现了一类称之为“旋磁双零折射率介质”的全新光学超材料,并利用该材料位于拓扑相变临界点的特性,提出利用该材料超鲁棒产生光学时空涡旋的新机制。

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2025-11-02

中国科大实现基于主动光学强度干涉的合成孔径成像

5月9日,中国科学技术大学潘建伟、张强、徐飞虎等人联合美国麻省理工学院、中国科学院西安光学精密机械研究所等单位,首次提出并实验验证了主动光学强度干涉技术合成孔径技术,实现了对1.36公里外毫米级目标的

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2025-11-02

科学家突破光学操控边界:首创旋磁双零超材料

5月14日,《自然》在线刊发了香港科技大学教授陈子亭团队同合作者最新成果。他们首次实现了一类称之为“旋磁双零折射率介质”的全新光学超材料,并利用该材料位于拓扑相变临界点的特性,提出利用该材料超鲁棒产生光学时空涡旋的新机制。

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2025-11-02

科学家开发出新型超材料,可大幅提升光学设备性能

工信部、科技部 发布于 2023-06-05

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