|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Квантовая электроника», 2014 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2014 год — это количество ссылок
в 2014 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2012–2013 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2014 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2012–2013 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 |
| 2014 |
1.112 |
419 |
466 |
203 |
20.4% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
J. Bruce Johnson, S.D.. Allen, Jonathan Merten, Lewis Johnson, Daniel Pinkham, Journal of Spectroscopy, 2014 (2014), 1  |
→ |
Лазерные методы обнаружения следов взрывчатых веществ на поверхностях удаленных объектов Л. А. Скворцов Квантовая электроника, 42:1 (2012), 1–11
|
| 2. |
M. Ravaro, M. Locatelli, E. Pugliese, I. Di Leo, M. Siciliani de Cumis, Opt. Lett, 39:16 (2014), 4843  |
→ |
Лазерные методы обнаружения следов взрывчатых веществ на поверхностях удаленных объектов Л. А. Скворцов Квантовая электроника, 42:1 (2012), 1–11
|
| 3. |
А. А. Павленко, Е. В. Максименко, Л. В. Чернышова, Квантовая электроника, 44:4 (2014), 383–386  |
→ |
Лазерные методы обнаружения следов взрывчатых веществ на поверхностях удаленных объектов Л. А. Скворцов Квантовая электроника, 42:1 (2012), 1–11
|
| 4. |
L. A. Skvortsov, J Appl Spectrosc, 2014  |
→ |
Лазерные методы обнаружения следов взрывчатых веществ на поверхностях удаленных объектов Л. А. Скворцов Квантовая электроника, 42:1 (2012), 1–11
|
| 5. |
C.K.. Luber, K.C. Doty, Justin Bueno, Lenka Halamkova, I.K.. Lednev, Anal. Chem, 2014, 1411101653  |
→ |
Лазерные методы обнаружения следов взрывчатых веществ на поверхностях удаленных объектов Л. А. Скворцов Квантовая электроника, 42:1 (2012), 1–11
|
| 6. |
Shavkat Sh. Nabiev, Lyudmila A. Palkina, Physics of Earth and Space Environments, The Atmosphere and Ionosphere, 2014, 113  |
→ |
Лазерные методы обнаружения следов взрывчатых веществ на поверхностях удаленных объектов Л. А. Скворцов Квантовая электроника, 42:1 (2012), 1–11
|
| 7. |
Javier Moros, Francisco J. Fortes, Jose M. Vadillo, J. Javier Laserna, Springer Series in Optical Sciences, 182, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, 2014, 349  |
→ |
Лазерные методы обнаружения следов взрывчатых веществ на поверхностях удаленных объектов Л. А. Скворцов Квантовая электроника, 42:1 (2012), 1–11
|
|
| 8. |
В. А. Камынин, С. О. Антипов, А. В. Бараников, А. С. Курков, Квантовая электроника, 44:2 (2014), 161–162  |
→ |
Субпикосекундный гольмиевый волоконный лазер c накачкой полупроводниковым дисковым лазером А. Ю. Чаморовский, А. В. Маракулин, Т. Лейнонен, А. С. Курков, О. Г. Охотников Квантовая электроника, 42:1 (2012), 12–14
|
|
| 9. |
A.P.. V. Seredin, A. V. Glotov, A. S. Lenshin, I. N. Arsentyev, D. A. Vinokurov, Semiconductors, 48:1 (2014), 21  |
→ |
Линейки лазерных диодов на основе гетероструктур AlGaPAs/GaAs с компенсацией механических напряжений А. А. Мармалюк, М. А. Ладугин, И. В. Яроцкая, В. А. Панарин, Г. Т. Микаелян Квантовая электроника, 42:1 (2012), 15–17
|
| 10. |
V. V. Shamakhov, D. N. Nikolaev, A. V. Lyutetskiy, K. V. Bakhvalov, M. G. Rastegaeva, Semiconductors, 48:3 (2014), 373  |
→ |
Линейки лазерных диодов на основе гетероструктур AlGaPAs/GaAs с компенсацией механических напряжений А. А. Мармалюк, М. А. Ладугин, И. В. Яроцкая, В. А. Панарин, Г. Т. Микаелян Квантовая электроника, 42:1 (2012), 15–17
|
| 11. |
P. V. Seredin, Physics Research International, 2014 (2014), 1  |
→ |
Линейки лазерных диодов на основе гетероструктур AlGaPAs/GaAs с компенсацией механических напряжений А. А. Мармалюк, М. А. Ладугин, И. В. Яроцкая, В. А. Панарин, Г. Т. Микаелян Квантовая электроника, 42:1 (2012), 15–17
|
|
| 12. |
Yang Liu, Zhaojun Liu, Zhenhua Cong, Yongfu Li, Jinbao Xia, Opt. Express, 22:18 (2014), 21879  |
→ |
Лазер на Nd:YVO<sub>4</sub> с внутрирезонаторным ВКР в кристалле BaWO<sub>4</sub> для безопасного для глаз спектрального диапазона П. Г. Зверев, Л. И. Ивлева Квантовая электроника, 42:1 (2012), 27–30
|
|
| 13. |
A. N. Soldatov, V. E. Prokopyev, S. S. Loginov, Russ Phys J, 2014  |
→ |
Лазер на парах стронция с частотой следования импульсов генерации до 1 МГц А. Н. Солдатов, Н. А. Юдин, А. В. Васильева, Е. А. Колмаков, Ю. П. Полунин, И. Д. Костыря Квантовая электроника, 42:1 (2012), 31–33
|
| 14. |
A. N. Soldatov, S. Yu. Mirza, Yu. P. Polunin, A. S. Shumeiko, Russ Phys J, 2014  |
→ |
Лазер на парах стронция с частотой следования импульсов генерации до 1 МГц А. Н. Солдатов, Н. А. Юдин, А. В. Васильева, Е. А. Колмаков, Ю. П. Полунин, И. Д. Костыря Квантовая электроника, 42:1 (2012), 31–33
|
|
| 15. |
А. С. Насибов, К. В. Бережной, М. Б. Бочкарев, А. Г. Садыкова, П. В. Шапкин, С. А. Шунайлов, Квантовая электроника, 44:3 (2014), 201–205  |
→ |
Излучение полупроводниковой мишени газового диода, возбуждаемой электронным пучком К. В. Бережной, М. Б. Бочкарев, Г. Л. Даниелян, А. С. Насибов, А. Г. Реутова, С. А. Шунайлов, М. И. Яландин Квантовая электроника, 42:1 (2012), 34–38
|
|
| 16. |
K. I. Arshinov, O. N. Krapivnaya, V. V. Nevdakh, Atmos Ocean Opt, 27:5 (2014), 381  |
→ |
КАРС-диагностика процесса горения H<sub>2</sub> – O<sub>2</sub>- и CH<sub>4</sub> – O<sub>2</sub>-смесей при высоких температурах и давлениях К. А. Верещагин, В. В. Смирнов, О. М. Стельмах, В. И. Фабелинский Квантовая электроника, 42:1 (2012), 44–50
|
|
| 17. |
С. В. Бондаренко, Г. В. Долголева, Е. А. Новикова, Квантовая электроника, 44:3 (2014), 217–224  |
→ |
Экспериментальные исследования спектральных коэффициентов поглощения рентгеновского излучения в нагретых Al и Ge на лазерной установке "Искра-5" С. В. Бондаренко, Р. В. Гаранин, Н. В. Жидков, А. В. Пинегин, Н. А. Суслов Квантовая электроника, 42:1 (2012), 51–57
|
|
| 18. |
T. I. Kuznetsova, N. A. Raspopov, J. Exp. Theor. Phys, 118:3 (2014), 395  |
→ |
Локализованные плазмоны на апертуре канала, проходящего через слой металла Т. И. Кузнецова, Н. А. Распопов Квантовая электроника, 42:1 (2012), 87–94
|
|
| 19. |
Fei Gao, Fei Chen, Jijiang Xie, Dianjun Li, Jingjiang Xie, Optics & Laser Technology, 58 (2014), 166  |
→ |
Лазер на парах цезия с диодной накачкой и прокачкой лазерной среды по замкнутому циклу А. В. Богачев, С. Г. Гаранин, А. М. Дудов, В. А. Ерошенко, С. М. Куликов, Г. Т. Микаелян, В. А. Панарин, В. О. Паутов, А. В. Рус, С. А. Сухарев Квантовая электроника, 42:2 (2012), 95–98
|
| 20. |
A. N. Soldatov, V. E. Prokopyev, S. S. Loginov, Russ Phys J, 2014  |
→ |
Лазер на парах цезия с диодной накачкой и прокачкой лазерной среды по замкнутому циклу А. В. Богачев, С. Г. Гаранин, А. М. Дудов, В. А. Ерошенко, С. М. Куликов, Г. Т. Микаелян, В. А. Панарин, В. О. Паутов, А. В. Рус, С. А. Сухарев Квантовая электроника, 42:2 (2012), 95–98
|
|
|
|
| Период индексации: |
1971–2025 |
| Публикаций: |
16894 |
| Научных статей: |
16332 |
| Авторов: |
15337 |
| Ссылок на журнал: |
74323 |
| Цитированных статей: |
10845 |
 |
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 |
|