|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Квантовая электроника», 2018 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2018 год — это количество ссылок
в 2018 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2016–2017 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2018 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2016–2017 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 |
| 2018 |
1.325 |
431 |
571 |
233 |
15.4% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
Ya. Xue, J. Cao, Z. Zhang, L. Wang, Sh. Xu, M. Peng, J. Am. Ceram. Soc., 101:2 (2018), 624–633  |
→ |
Новое поколение волоконных световодов Е. М. Дианов, С. Л. Семёнов, И. А. Буфетов Квантовая электроника, 46:1 (2016), 1–10
|
| 2. |
Z. Zhang, J. Cao, Ya. Xue, L. Tan, Sh. Xu, Zh. Yang, M. Peng, J. Am. Ceram. Soc., 101:5 (2018), 1916–1922  |
→ |
Новое поколение волоконных световодов Е. М. Дианов, С. Л. Семёнов, И. А. Буфетов Квантовая электроника, 46:1 (2016), 1–10
|
| 3. |
J. Cao, X. Li, L. Wang, Z. Zhang, Sh. Xu, M. Peng, J. Am. Ceram. Soc., 101:6 (2018), 2297–2304  |
→ |
Новое поколение волоконных световодов Е. М. Дианов, С. Л. Семёнов, И. А. Буфетов Квантовая электроника, 46:1 (2016), 1–10
|
| 4. |
J. Cao, L. Li, L. Wang, X. Li, Z. Zhang, Sh. Xu, M. Peng, J. Mater. Chem. C, 6:20 (2018), 5384–5390  |
→ |
Новое поколение волоконных световодов Е. М. Дианов, С. Л. Семёнов, И. А. Буфетов Квантовая электроника, 46:1 (2016), 1–10
|
| 5. |
J. Cao, Sh. Xu, Q. Zhang, Zh. Yang, M. Peng, Adv. Opt. Mater., 6:22 (2018), 1801059  |
→ |
Новое поколение волоконных световодов Е. М. Дианов, С. Л. Семёнов, И. А. Буфетов Квантовая электроника, 46:1 (2016), 1–10
|
| 6. |
J. Cao, L. Wondraczek, Ya. Wang, L. Wang, J. Li, Sh. Xu, M. Peng, ACS Photonics, 5:11 (2018), 4393–4401  |
→ |
Новое поколение волоконных световодов Е. М. Дианов, С. Л. Семёнов, И. А. Буфетов Квантовая электроника, 46:1 (2016), 1–10
|
|
| 7. |
Q. Pan, F. Chen, J. Xie, Ch. Wang, Ya. He, D. Yu, K. Zhang, Laser Phys., 28:3 (2018), 035002  |
→ |
Лазер на ZnSe:Fe<sup>2+</sup> с энергией излучения 1.2 Дж при комнатной температуре С. Д. Великанов, Н. А. Зарецкий, Е. А. Зотов, С. Ю. Казанцев, И. Г. Кононов, Ю. В. Коростелин, А. А. Манешкин, К. Н. Фирсов, М. П. Фролов, И. М. Юткин Квантовая электроника, 46:1 (2016), 11–12
|
| 8. |
K. N. Firsov, E. M. Gavrishchuk, V. B. Ikonnikov, S. Yu. Kazantsev, I. G. Kononov, T. V. Kotereva, D. V. Savin, N. A. Timofeeva, Phys. Wave Phenom., 26:1 (2018), 41–46  |
→ |
Лазер на ZnSe:Fe<sup>2+</sup> с энергией излучения 1.2 Дж при комнатной температуре С. Д. Великанов, Н. А. Зарецкий, Е. А. Зотов, С. Ю. Казанцев, И. Г. Кононов, Ю. В. Коростелин, А. А. Манешкин, К. Н. Фирсов, М. П. Фролов, И. М. Юткин Квантовая электроника, 46:1 (2016), 11–12
|
| 9. |
I. S. Kurchatov, E. F. Kustov, Semiconductors, 52:7 (2018), 821–827  |
→ |
Лазер на ZnSe:Fe<sup>2+</sup> с энергией излучения 1.2 Дж при комнатной температуре С. Д. Великанов, Н. А. Зарецкий, Е. А. Зотов, С. Ю. Казанцев, И. Г. Кононов, Ю. В. Коростелин, А. А. Манешкин, К. Н. Фирсов, М. П. Фролов, И. М. Юткин Квантовая электроника, 46:1 (2016), 11–12
|
| 10. |
M. V. Chukichev, V. P. Chegnov, R. R. Rezvanov, O. I. Chegnova, V. P. Kalinushkin, A. A. Gladilin, Opt. Spectrosc., 125:6 (2018), 870–873  |
→ |
Лазер на ZnSe:Fe<sup>2+</sup> с энергией излучения 1.2 Дж при комнатной температуре С. Д. Великанов, Н. А. Зарецкий, Е. А. Зотов, С. Ю. Казанцев, И. Г. Кононов, Ю. В. Коростелин, А. А. Манешкин, К. Н. Фирсов, М. П. Фролов, И. М. Юткин Квантовая электроника, 46:1 (2016), 11–12
|
|
| 11. |
Z. Lecz, A. Andreev, J. Opt. Soc. Am. B-Opt. Phys., 35:4 (2018), A49–A55  |
→ |
Параметрическая генерация излучения в динамическом резонаторе с частотной дисперсией Н. Н. Розанов, Э. Г. Федоров, А. А. Мацковский Квантовая электроника, 46:1 (2016), 13–15
|
| 12. |
L. A. Nesterov, N. A. Veretnov, N. N. Rosanov, Opt. Spectrosc., 124:6 (2018), 878–888  |
→ |
Параметрическая генерация излучения в динамическом резонаторе с частотной дисперсией Н. Н. Розанов, Э. Г. Федоров, А. А. Мацковский Квантовая электроника, 46:1 (2016), 13–15
|
| 13. |
N. N. Rozanov, J. Opt. Technol., 85:11 (2018), 663–670  |
→ |
Параметрическая генерация излучения в динамическом резонаторе с частотной дисперсией Н. Н. Розанов, Э. Г. Федоров, А. А. Мацковский Квантовая электроника, 46:1 (2016), 13–15
|
| 14. |
Н. Н. Розанов, Р. М. Архипов, М. В. Архипов, УФН, 188:12 (2018), 1347–1353  |
→ |
Параметрическая генерация излучения в динамическом резонаторе с частотной дисперсией Н. Н. Розанов, Э. Г. Федоров, А. А. Мацковский Квантовая электроника, 46:1 (2016), 13–15
|
|
| 15. |
A. S. Stodolna, Pinto Tiago de Faria, F. Ali, A. Bayerle, D. Kurilovich, J. Mathijssen, R. Hoekstra, O. O. Versolato, K. S. E. Eikema, S. Witte, J. Appl. Phys., 124:5 (2018), 053303  |
→ |
Формирование мелкодисперсной жидкометаллической мишени под действием лазерных импульсов фемто- и пикосекундной длительности для лазерного плазменного источника в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне А. Ю. Виноходов, К. Н. Кошелев, В. М. Кривцун, М. С. Кривокорытов, Ю. В. Сидельников, В. В. Медведев, В. О. Компанец, А. А. Мельников, С. В. Чекалин Квантовая электроника, 46:1 (2016), 23–28
|
| 16. |
Ph. Koukouvinis, N. Kyriazis, M. Gavaises, PLoS One, 13:9 (2018), e0204125  |
→ |
Формирование мелкодисперсной жидкометаллической мишени под действием лазерных импульсов фемто- и пикосекундной длительности для лазерного плазменного источника в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне А. Ю. Виноходов, К. Н. Кошелев, В. М. Кривцун, М. С. Кривокорытов, Ю. В. Сидельников, В. В. Медведев, В. О. Компанец, А. А. Мельников, С. В. Чекалин Квантовая электроника, 46:1 (2016), 23–28
|
| 17. |
D. Kurilovich, Pinto Tiago de Faria, F. Torretti, R. Schupp, J. Scheers, A. S. Stodolna, H. Gelderblom, K. S. E. Eikema, S. Witte, W. Ubachs, R. Hoekstra, O. O. Versolato, Phys. Rev. Appl., 10:5 (2018), 054005  |
→ |
Формирование мелкодисперсной жидкометаллической мишени под действием лазерных импульсов фемто- и пикосекундной длительности для лазерного плазменного источника в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне А. Ю. Виноходов, К. Н. Кошелев, В. М. Кривцун, М. С. Кривокорытов, Ю. В. Сидельников, В. В. Медведев, В. О. Компанец, А. А. Мельников, С. В. Чекалин Квантовая электроника, 46:1 (2016), 23–28
|
| 18. |
S. Yu. Grigoryev, B. V. Lakatosh, M. S. Krivokorytov, V. V. Zhakhovsky, S. A. Dyachkov, D. K. Ilnitsky, K. P. Migdal, N. A. Inogamov, A. Yu. Vinokhodov, V. O. Kompanets, Yu. V. Sidelnikov, V. M. Krivtsun, K. N. Koshelev, V. V. Medvedev, Phys. Rev. Appl., 10:6 (2018), 064009  |
→ |
Формирование мелкодисперсной жидкометаллической мишени под действием лазерных импульсов фемто- и пикосекундной длительности для лазерного плазменного источника в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне А. Ю. Виноходов, К. Н. Кошелев, В. М. Кривцун, М. С. Кривокорытов, Ю. В. Сидельников, В. В. Медведев, В. О. Компанец, А. А. Мельников, С. В. Чекалин Квантовая электроника, 46:1 (2016), 23–28
|
| 19. |
M. M. Basko, Phys. Fluids, 30:12 (2018), 123306  |
→ |
Формирование мелкодисперсной жидкометаллической мишени под действием лазерных импульсов фемто- и пикосекундной длительности для лазерного плазменного источника в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне А. Ю. Виноходов, К. Н. Кошелев, В. М. Кривцун, М. С. Кривокорытов, Ю. В. Сидельников, В. В. Медведев, В. О. Компанец, А. А. Мельников, С. В. Чекалин Квантовая электроника, 46:1 (2016), 23–28
|
|
| 20. |
V. A. Barachevsky, Opt. Spectrosc., 124:3 (2018), 373–407  |
→ |
Лазерное формирование брэгговских решёток в нанокомпозитных полимерных материалах М. М. Назаров, К. В. Хайдуков, В. И. Соколов, Е. В. Хайдуков Квантовая электроника, 46:1 (2016), 29–32
|
|
|
|
| Период индексации: |
1971–2025 |
| Публикаций: |
16860 |
| Научных статей: |
16299 |
| Авторов: |
15292 |
| Ссылок на журнал: |
74089 |
| Цитированных статей: |
10831 |
 |
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 |
|