|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Квантовая электроника», 2012 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2012 год — это количество ссылок
в 2012 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2010–2011 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2012 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2010–2011 гг.
При подсчете учитываются все
цитирующие публикации, найденные нами из различных источников,
в первую очередь из списков литературы публикаций, представленных
на портале. Учитываются ссылки как на оригинальные, так и на
переводные версии статей.
При нахождении новых ссылок на журнал импакт-фактор Math–Net.Ru
может изменяться.
| Год |
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru |
Научных статей |
Цитирований |
Цитированных статей |
Самоцитирований журнала |
| 2012 |
0.971 |
420 |
408 |
198 |
20.6% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
V. V. Gainov, O. A. Ryabushkin, Opt. Spectrosc, 112:3 (2012), 465  |
→ |
Волоконная оптика: сорок лет спустя Е. М. Дианов Квантовая электроника, 40:1 (2010), 1–6
|
|
| 2. |
V. I. Kozlovskii, Yu. V. Korostelin, O. G. Okhotnikov, Yu. P. Podmarkov, Yu. M. Popov, Yu. Rautiainen, Ya. K. Skasyrskii, M. P. Frolov, Bull. Lebedev Phys. Inst, 39:6 (2012), 181  |
→ |
Непрерывный Cr<sup>2+</sup>:CdS-лазер В. И. Козловский, Ю. В. Коростелин, А. И. Ландман, Ю. П. Подмарьков, Я. К. Скасырский, М. П. Фролов Квантовая электроника, 40:1 (2010), 7–10
|
|
| 3. |
F. A. Gubarev, G. S. Evtushenko, N. K. Vuchkov, V. B. Sukhanov, D. V. Shiyanov, Rev. Sci. Instrum, 83:5 (2012), 055111  |
→ |
Особенности работы CuBr-лазера с накачкой продольным емкостным разрядом Ф. А. Губарев, В. Б. Суханов, Г. С. Евтушенко, Д. В. Шиянов Квантовая электроника, 40:1 (2010), 19–24
|
|
| 4. |
A. Komarov, F. Amrani, A. Dmitriev, K. Komarov, D. Meshcheriakov, F. Sanchez, International Journal of Optics, 2012 (2012), 1  |
→ |
Цельноволоконный эрбиевый лазер в режиме самосинхронизации мод с низкой частотой следования и высокой энергией импульсов В. И. Денисов, Б. Н. Нюшков, В. С. Пивцов Квантовая электроника, 40:1 (2010), 25–27
|
| 5. |
A. K. Komarov, K. P. Komarov, D. V. Meshcheryakov, Optoelectron.Instrument.Proc, 47:6 (2012), 602  |
→ |
Цельноволоконный эрбиевый лазер в режиме самосинхронизации мод с низкой частотой следования и высокой энергией импульсов В. И. Денисов, Б. Н. Нюшков, В. С. Пивцов Квантовая электроника, 40:1 (2010), 25–27
|
| 6. |
S. J. Tan, M. A. Ismail, N. S. Shahabuddin, H. Ahmad, H. Arof, S. W. Harun, Laser Phys, 2012  |
→ |
Цельноволоконный эрбиевый лазер в режиме самосинхронизации мод с низкой частотой следования и высокой энергией импульсов В. И. Денисов, Б. Н. Нюшков, В. С. Пивцов Квантовая электроника, 40:1 (2010), 25–27
|
|
| 7. |
З. Харраче, А. Алия, А. Беласри, Квантовая электроника, 42:4 (2012), 304–309  |
→ |
Кинетика процессов и распределение энергии в электрическом разряде при накачке XeCl-лазера Ю. И. Бычков, С. А. Ямпольская, А. Г. Ястремский Квантовая электроника, 40:1 (2010), 28–34
|
| 8. |
Д. Д. Воеводин, А. В. Высоцкий, Б. В. Лажинцев, А. В. Писецкая, Квантовая электроника, 42:11 (2012), 980–984  |
→ |
Кинетика процессов и распределение энергии в электрическом разряде при накачке XeCl-лазера Ю. И. Бычков, С. А. Ямпольская, А. Г. Ястремский Квантовая электроника, 40:1 (2010), 28–34
|
|
| 9. |
Wang Y.J., Zheng Y.H., Shi Z., Peng K.C., Laser Phys. Lett., 9:7 (2012), 506–510  |
→ |
Влияние фотоупругого эффекта на тепловую линзу в кристалле YLF В. В. Зеленогорский, Е. А. Хазанов Квантовая электроника, 40:1 (2010), 40–44
|
| 10. |
Yajun Wang, Yaohui Zheng, Kunchi Peng, Lasers, Sources, and Related Photonic Devices, 2012, AW4A.30  |
→ |
Влияние фотоупругого эффекта на тепловую линзу в кристалле YLF В. В. Зеленогорский, Е. А. Хазанов Квантовая электроника, 40:1 (2010), 40–44
|
|
| 11. |
Vanyukov V.V. Mogileva T.N. Mikheev G.M. Okotrub A.V. Bulatov D.L., J. Nanoelectron. Optoelectron., 7:1 (2012), 102–106  |
→ |
Нелинейное рассеяние света в суспензии углеродных нанотрубок Г. М. Михеев, Т. Н. Могилева, А. В. Окотруб, Д. Л. Булатов, В. В. Ванюков Квантовая электроника, 40:1 (2010), 45–50
|
|
| 12. |
С. Н. Андреев, С. Г. Гаранин, Ю. И. Еремеичева, А. А. Рухадзе, В. П. Тараканов, Б. П. Якутов, Квантовая электроника, 42:7 (2012), 600–604  |
→ |
Моделирование ускорения протонов при облучении майларовой мишени фемтосекундными лазерными импульсами С. Н. Андреев, А. А. Рухадзе, В. П. Тараканов, Б. П. Якутов Квантовая электроника, 40:1 (2010), 64–67
|
|
| 13. |
Yu. B. Bobylev, M. V. Kuzelev, Plasma Phys. Rep, 38:6 (2012), 475  |
→ |
Квантовая теория вынужденного черенковского излучения в среде поперечных электромагнитных волн электронным пучком малой плотности М. В. Кузелев Квантовая электроника, 40:1 (2010), 83–87
|
|
| 14. |
И. И. Засавицкий, Квантовая электроника, 42:10 (2012), 863–873  |
→ |
Квантовый каскадный лазер (λ 8 мкм), получаемый методом МОС-гидридной эпитаксии И. И. Засавицкий, Д. А. Пашкеев, А. А. Мармалюк, Ю. Л. Рябоштан, Г. Т. Микаелян Квантовая электроника, 40:2 (2010), 95–97
|
|
| 15. |
Jing Li, Qiang Chen, Wenjuan Wu, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, Optical Materials, 2012  |
→ |
Эффективная генерация на длине волны 2,1 мкм в лазере на кристалле Ho:YAG с накачкой излучением Tm:YLE-лазера Н. Г. Захаров, О. Л. Антипов, В. В. Шарков, А. П. Савикин Квантовая электроника, 40:2 (2010), 98–100
|
| 16. |
Shen Y.-J., Yao B.-Q., Duan X.-M., Dai T.-Yu., Ju Y.-L., Wang Yu.-Zh., Appl. Optics, 51:33 (2012), 7887–7890  |
→ |
Эффективная генерация на длине волны 2,1 мкм в лазере на кристалле Ho:YAG с накачкой излучением Tm:YLE-лазера Н. Г. Захаров, О. Л. Антипов, В. В. Шарков, А. П. Савикин Квантовая электроника, 40:2 (2010), 98–100
|
| 17. |
Shen Y.-J., Yao B.-Q., Duan X.-M., Zhu G.-L., Wang W., Ju Y.-L., Wang Yu.-Zh., Opt. Lett., 37:17 (2012), 3558–3560  |
→ |
Эффективная генерация на длине волны 2,1 мкм в лазере на кристалле Ho:YAG с накачкой излучением Tm:YLE-лазера Н. Г. Захаров, О. Л. Антипов, В. В. Шарков, А. П. Савикин Квантовая электроника, 40:2 (2010), 98–100
|
|
| 18. |
Vidya Sagar, Chhaya Ravikant, Gaurav Singhal, Alok P. Mittal, J Eng Phys Thermophy, 85:3 (2012), 605  |
→ |
Электроразрядный импульсный HF/DF-лазер на цепной реакции F<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>(D<sub>2</sub>) с активным объемом 4,2 л Е. А. Климук, К. А. Кутумов, Г. А. Трощиненко Квантовая электроника, 40:2 (2010), 103–107
|
|
| 19. |
Ю. Э. Гейнц, А. А. Землянов, А. А. Ионин, С. И. Кудряшов, Л. В. Селезнев, Д. В. Синицын, Е. С. Сунчугашева, Квантовая электроника, 42:4 (2012), 319–326  |
→ |
Филаментация мощного ультракороткого лазерного излучения в воздухе и в воде. Сравнительный анализ Ю. Э. Гейнц, А. А. Землянов Квантовая электроника, 40:2 (2010), 121–126
|
| 20. |
Yu. E. Geints, A. A. Ionin, A. A. Zemlyanov, S. I. Kudryashov, L. V. Seleznev, D. V. Sinitsyn, E. S. Sunchugasheva, Atmos Ocean Opt, 25:3 (2012), 185  |
→ |
Филаментация мощного ультракороткого лазерного излучения в воздухе и в воде. Сравнительный анализ Ю. Э. Гейнц, А. А. Землянов Квантовая электроника, 40:2 (2010), 121–126
|
|
|
|
| Период индексации: |
1971–2025 |
| Публикаций: |
16894 |
| Научных статей: |
16332 |
| Авторов: |
15337 |
| Ссылок на журнал: |
74367 |
| Цитированных статей: |
10847 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
за 2022 год:
0.900 |
|
за 2021 год:
1.194 |
|
за 2020 год:
1.022 |
|
за 2019 год:
1.184 |
|
за 2018 год:
1.404 |
|
за 2017 год:
1.151 |
|
за 2016 год:
1.119 |
|
за 2015 год:
0.978 |
|
за 2014 год:
0.897 |
|
за 2013 год:
0.886 |
|
за 2012 год:
0.823 |
|
за 2011 год:
0.832 |
|
за 2010 год:
0.805 |
|
за 2009 год:
0.791 |
|
за 2008 год:
0.835 |
|
за 2007 год:
0.985 |
|
за 2006 год:
0.860 |
|
за 2005 год:
0.722 |
|
за 2004 год:
0.811 |
|
за 2003 год:
0.784 |
|
за 2002 год:
1.000 |
|
за 2001 год:
0.789 |
 |
Индексы Scopus |
|
2025 |
SJR |
0.270 |
|
2024 |
SJR |
0.233 |
|
2023 |
CiteScore |
3.000 |
|
2023 |
SNIP |
0.924 |
|
2023 |
SJR |
0.241 |
|
2022 |
SJR |
0.300 |
|
2021 |
SJR |
0.395 |
|
2020 |
SJR |
0.418 |
|
2019 |
SJR |
0.526 |
|
2018 |
CiteScore |
1.270 |
|
2018 |
SJR |
0.453 |
|
2017 |
CiteScore |
1.120 |
|
2017 |
SNIP |
0.967 |
|
2017 |
SJR |
0.501 |
|
2016 |
CiteScore |
1.130 |
|
2016 |
SNIP |
1.148 |
|
2016 |
SJR |
0.516 |
|
2015 |
CiteScore |
1.070 |
|
2015 |
SNIP |
1.212 |
|
2015 |
IPP |
0.950 |
|
2015 |
SJR |
0.589 |
|
2014 |
CiteScore |
0.890 |
|
2014 |
SNIP |
0.927 |
|
2014 |
IPP |
0.852 |
|
2014 |
SJR |
0.531 |
|
2013 |
SNIP |
1.104 |
|
2013 |
IPP |
0.879 |
|
2013 |
SJR |
0.609 |
|
2012 |
SNIP |
0.818 |
|
2012 |
IPP |
0.665 |
|
2012 |
SJR |
0.399 |
|