|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Теоретическая и математическая физика», 2021 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2021 год — это количество ссылок
в 2021 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2019–2020 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2021 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2019–2020 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 |
| 2021 |
0.799 |
254 |
203 |
122 |
15.3% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
V Chistyakov, “On quantum analogue of instable oscillating states of an inverted oscillator in external poly-harmonic field”, J. Phys.: Conf. Ser., 2103:1 (2021), 012077  |
→ |
О квантовом аналоге неустойчивых предельных циклов периодически возмущаемого перевернутого осциллятора В. В. Чистяков ТМФ, 198:1 (2019), 19–31
|
|
| 2. |
Neretin Yu.A., “An Analog of the Dougall Formula and of the de Branges-Wilson Integral”, Ramanujan J., 54:1 (2021), 93–106  |
→ |
О $6j$-символах для группы $SL(2,\mathbb{C})$ С. Э. Деркачёв, В. П. Спиридонов ТМФ, 198:1 (2019), 32–53
|
| 3. |
С. Э. Деркачёв, А. В. Иванов, “Коэффициенты Рака для группы $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$”, Вопросы квантовой теории поля и статистической физики. 28, Зап. научн. сем. ПОМИ, 509, ПОМИ, СПб., 2021, 99–112  |
→ |
О $6j$-символах для группы $SL(2,\mathbb{C})$ С. Э. Деркачёв, В. П. Спиридонов ТМФ, 198:1 (2019), 32–53
|
| 4. |
V. F. Molchanov, Yu. A. Neretin, “A pair of commuting hypergeometric operators on the complex plane and bispectrality”, J. Spectr. Theory, 11:2 (2021), 509–586  |
→ |
О $6j$-символах для группы $SL(2,\mathbb{C})$ С. Э. Деркачёв, В. П. Спиридонов ТМФ, 198:1 (2019), 32–53
|
|
| 5. |
Г. Ф. Хельминк, Е. А. Панасенко, “Преобразования Дарбу для строгой иерархии Кадомцева–Петвиашвили”, ТМФ, 206:3 (2021), 339–360  |
→ |
Геометрические решения строгой иерархии Кадомцева–Петвиашвили Г. Ф. Хельминк, Е. А. Панасенко ТМФ, 198:1 (2019), 54–78
|
| 6. |
G. F. Helminck, J. A. Weenink, “Homogeneous spaces yielding solutions of the $k[S]$-hierarchy and its strict version”, Вестник российских университетов. Математика, 26:135 (2021), 315–336  |
→ |
Геометрические решения строгой иерархии Кадомцева–Петвиашвили Г. Ф. Хельминк, Е. А. Панасенко ТМФ, 198:1 (2019), 54–78
|
|
| 7. |
Н. В. Харук, “Нулевые моды оператора Лапласа в двухпетлевых вычислениях в теории Янга–Миллса”, Вопросы квантовой теории поля и статистической физики. 28, Зап. научн. сем. ПОМИ, 509, ПОМИ, СПб., 2021, 216–226  |
→ |
Диаграмматика теплового ядра ковариантного оператора Лапласа А. В. Иванов ТМФ, 198:1 (2019), 113–132
|
| 8. |
A. V. Ivanov, N. V. Kharuk, “Quantum Equation of Motion and Two-Loop Cutoff Renormalization for 𝜙3 Model”, J Math Sci, 257:4 (2021), 526  |
→ |
Диаграмматика теплового ядра ковариантного оператора Лапласа А. В. Иванов ТМФ, 198:1 (2019), 113–132
|
|
| 9. |
E. Pechersky, S. Pirogov, A. Yambartsev, “Hawking-Penrose black hole model. Large emission regime”, Rep. Math. Phys., 87:1 (2021), 1–14  |
→ |
Большие флуктуации в двухуровневых системах со стимулированным излучением Е. А. Печерский, С. А. Пирогов, Г. М. Шютц, А. А. Владимиров, А. А. Ямбарцев ТМФ, 198:1 (2019), 133–144
|
|
| 10. |
Д. В. Артамонов, “Базис типа Гельфанда–Цетлина для алгебры $\mathfrak{sp}_4$ и гипергеометрические функции”, ТМФ, 206:3 (2021), 279–294  |
→ |
Построение базиса Гельфанда–Цетлина для представлений основной унитарной серии алгебры $sl_n(\mathbb{C})$ П. А. Валиневич ТМФ, 198:1 (2019), 162–174
|
| 11. |
Ryan P., Volin D., “Separation of Variables For Rational Gl(N) Spin Chains in Any Compact Representation, Via Fusion, Embedding Morphism and Backlund Flow”, Commun. Math. Phys., 383:1 (2021), 311–343  |
→ |
Построение базиса Гельфанда–Цетлина для представлений основной унитарной серии алгебры $sl_n(\mathbb{C})$ П. А. Валиневич ТМФ, 198:1 (2019), 162–174
|
|
| 12. |
А. И. Щечкин, “Соотношения раздутия на $\mathbb C^2/\mathbb Z_2$, получаемые из соотношений раздутия Накаджимы–Ёшиоки”, ТМФ, 206:2 (2021), 225–244  |
→ |
Кластерные цепочки Тоды и функции Некрасова М. А. Берштейн, П. Г. Гавриленко, А. В. Маршаков ТМФ, 198:2 (2019), 179–214
|
| 13. |
Hajime Nagoya, “On $q$-Isomonodromic Deformations and $q$-Nekrasov Functions”, SIGMA, 17 (2021), 050, 21 pp.  |
→ |
Кластерные цепочки Тоды и функции Некрасова М. А. Берштейн, П. Г. Гавриленко, А. В. Маршаков ТМФ, 198:2 (2019), 179–214
|
| 14. |
G. Bonelli, F. Globlek, A. Tanzini, “Counting Yang-Mills instantons by surface operator renormalization group flow”, Phys. Rev. Lett., 126:23 (2021), 231602  |
→ |
Кластерные цепочки Тоды и функции Некрасова М. А. Берштейн, П. Г. Гавриленко, А. В. Маршаков ТМФ, 198:2 (2019), 179–214
|
| 15. |
G. Bonelli, F. Del Monte, P. Gavrylenko, A. Tanzini, “Circular quiver gauge theories, isomonodromic deformations and W-N fermions on the torus”, Lett. Math. Phys., 111:3 (2021), 83  |
→ |
Кластерные цепочки Тоды и функции Некрасова М. А. Берштейн, П. Г. Гавриленко, А. В. Маршаков ТМФ, 198:2 (2019), 179–214
|
| 16. |
T. Nosaka, “SU(N) q-Toda equations from mass deformed ABJM theory”, J. High Energy Phys., 2021, no. 6, 60  |
→ |
Кластерные цепочки Тоды и функции Некрасова М. А. Берштейн, П. Г. Гавриленко, А. В. Маршаков ТМФ, 198:2 (2019), 179–214
|
|
| 17. |
E. Eren, I. Gahramanov, Sh. Jafarzade, G. Mogol, “Gamma function solutions to the star-triangle equation”, Nucl. Phys. B, 963 (2021), 115283  |
→ |
Пентагонные тождества, возникающие при расчетах в суперсимметричной калибровочной теории Д. Н. Бозкурт, И. Б. Гахраманов ТМФ, 198:2 (2019), 215–224
|
| 18. |
D. N. Bozkurt, I. Gahramanov, M. Mullahasanoglu, “Lens partition function, pentagon identity, and star-triangle relation”, Phys. Rev. D, 103:12 (2021), 126013  |
→ |
Пентагонные тождества, возникающие при расчетах в суперсимметричной калибровочной теории Д. Н. Бозкурт, И. Б. Гахраманов ТМФ, 198:2 (2019), 215–224
|
|
| 19. |
D. Karakhanyan, R. Kirschner, “Representations of orthogonal and symplectic Yangians”, Nuclear Physics B, 967 (2021), 115402  |
→ |
Представления ортогональных и симплектических янгианов и алгебр Ли Д. Караханян, Р. Киршнер ТМФ, 198:2 (2019), 273–283
|
|
| 20. |
A. Mudrov, “Equivariant vector bundles over even quantum spheres”, J. Noncommutative Geom., 15:1 (2021), 79–111  |
→ |
Эквивариантные векторные расслоения над квантовыми проективными пространствами А. И. Мудров ТМФ, 198:2 (2019), 326–340
|
|
|
|
| Период индексации: |
1969–2026 |
| Публикаций: |
8627 |
| Научных статей: |
8487 |
| Авторов: |
5254 |
| Ссылок на журнал: |
74496 |
| Цитированных статей: |
6909 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
за 2025 год:
1.000 |
|
за 2024 год:
1.100 |
|
за 2023 год:
1.000 |
|
за 2022 год:
1.000 |
|
за 2021 год:
0.685 |
|
за 2020 год:
0.956 |
|
за 2019 год:
0.854 |
|
за 2018 год:
0.901 |
|
за 2017 год:
0.851 |
|
за 2016 год:
0.984 |
|
за 2015 год:
0.831 |
|
за 2014 год:
0.801 |
|
за 2013 год:
0.700 |
|
за 2012 год:
0.669 |
|
за 2011 год:
0.650 |
|
за 2010 год:
0.748 |
|
за 2009 год:
0.796 |
|
за 2008 год:
0.721 |
|
за 2007 год:
0.622 |
|
за 2006 год:
0.626 |
|
за 2005 год:
0.569 |
|
за 2004 год:
0.651 |
|
за 2003 год:
0.729 |
 |
Индексы Scopus |
|
2025 |
CiteScore |
1.700 |
|
2025 |
SNIP |
0.695 |
|
2025 |
SJR |
0.336 |
|
2024 |
CiteScore |
1.800 |
|
2024 |
SNIP |
0.866 |
|
2024 |
SJR |
0.353 |
|
2023 |
CiteScore |
1.600 |
|
2023 |
SNIP |
0.802 |
|
2023 |
SJR |
0.325 |
|
2022 |
SJR |
0.315 |
|
2021 |
SJR |
0.324 |
|
2020 |
SJR |
0.416 |
|
2019 |
SJR |
0.299 |
|
2018 |
CiteScore |
0.810 |
|
2018 |
SJR |
0.386 |
|
2017 |
CiteScore |
0.800 |
|
2017 |
SNIP |
0.865 |
|
2017 |
SJR |
0.409 |
|
2016 |
CiteScore |
0.740 |
|
2016 |
SNIP |
0.970 |
|
2016 |
SJR |
0.425 |
|
2015 |
CiteScore |
0.650 |
|
2015 |
SNIP |
0.805 |
|
2015 |
IPP |
0.658 |
|
2015 |
SJR |
0.481 |
|
2014 |
CiteScore |
0.650 |
|
2014 |
SNIP |
0.899 |
|
2014 |
IPP |
0.678 |
|
2014 |
SJR |
0.492 |
|
2013 |
SNIP |
0.800 |
|
2013 |
IPP |
0.573 |
|
2013 |
SJR |
0.494 |
|
2012 |
SNIP |
0.764 |
|
2012 |
IPP |
0.555 |
|
2012 |
SJR |
0.294 |
|