|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Успехи физических наук», 2013 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2013 год — это количество ссылок
в 2013 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2011–2012 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2013 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2011–2012 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 |
| 2013 |
2.320 |
169 |
392 |
110 |
10.2% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
S. A. Belkov, N. N. Rukavishnikov, S. G. Garanin, “RFNC-VNIIEF Study Into Interaction Between Intense Laser Pulses and Matter”, Contrib. Plasma Phys, 53:2 (2013), 122  |
→ |
Горизонты петаваттных лазерных комплексов А. В. Коржиманов, А. А. Гоносков, Е. А. Хазанов, А. М. Сергеев УФН, 181:1 (2011), 9–32
|
| 2. |
А. В. Коржиманов, Е. С. Ефименко, А. В. Ким, С. В. Голубев, Квантовая электроника, 43:3 (2013), 217–225  |
→ |
Горизонты петаваттных лазерных комплексов А. В. Коржиманов, А. А. Гоносков, Е. А. Хазанов, А. М. Сергеев УФН, 181:1 (2011), 9–32
|
| 3. |
Е. А. Анашкина, А. В. Андрианов, А. В. Ким, Квантовая электроника, 43:3 (2013), 263–270  |
→ |
Горизонты петаваттных лазерных комплексов А. В. Коржиманов, А. А. Гоносков, Е. А. Хазанов, А. М. Сергеев УФН, 181:1 (2011), 9–32
|
| 4. |
Chizhikov S.I., Garanin S.G., Goryachev L.V., Molchanov V.Ya., Romanov V.V., Rukavishnikov N.N., Sokolovskii S.V., Voronich I.N., Yushkov K.B., “Acousto-Optical Adaptive Correction of a Chirped Laser Pulse Spectral Profile in a Nd-Phosphate Glass Regenerative Amplifier”, Laser Phys. Lett., 10:1 (2013), 015301  |
→ |
Горизонты петаваттных лазерных комплексов А. В. Коржиманов, А. А. Гоносков, Е. А. Хазанов, А. М. Сергеев УФН, 181:1 (2011), 9–32
|
| 5. |
С. В. Буланов, Т. Ж. Есиркепов, М. Кандо, А. С. Пирожков, Н. Н. Розанов, “Релятивистские зеркала в плазме — новые результаты и перспективы”, УФН, 183:5 (2013), 449–486  |
→ |
Горизонты петаваттных лазерных комплексов А. В. Коржиманов, А. А. Гоносков, Е. А. Хазанов, А. М. Сергеев УФН, 181:1 (2011), 9–32
|
| 6. |
Косов Е.С., “Генетический алгоритм для исследования фокусирующих свойств аксиально-симметричных магнитных полей”, Вестник ижевского государственного технического университета, 2013, № 1, 135–138  |
→ |
Горизонты петаваттных лазерных комплексов А. В. Коржиманов, А. А. Гоносков, Е. А. Хазанов, А. М. Сергеев УФН, 181:1 (2011), 9–32
|
| 7. |
Wenbo Chen, Zhigang Bu, Hehe Li, Yuee Luo, Peiyong Ji, “Nonlinear theory of intense laser-plasma interactions modified by vacuum polarization effects”, Phys. Plasmas, 20:7 (2013), 072113  |
→ |
Горизонты петаваттных лазерных комплексов А. В. Коржиманов, А. А. Гоносков, Е. А. Хазанов, А. М. Сергеев УФН, 181:1 (2011), 9–32
|
| 8. |
D. B. Blaschke, B. Kämpfer, S. M. Schmidt, A. D. Panferov, A. V. Prozorkevich, “Properties of the electron-positron plasma created from a vacuum in a strong laser field: Quasiparticle excitations”, Phys. Rev. D, 88:4 (2013), 045017  |
→ |
Горизонты петаваттных лазерных комплексов А. В. Коржиманов, А. А. Гоносков, Е. А. Хазанов, А. М. Сергеев УФН, 181:1 (2011), 9–32
|
| 9. |
Christophe Dorrer, “Analysis of the chromaticity of near-field binary beam shapers”, Appl. Opt., 52:14 (2013), 3368  |
→ |
Горизонты петаваттных лазерных комплексов А. В. Коржиманов, А. А. Гоносков, Е. А. Хазанов, А. М. Сергеев УФН, 181:1 (2011), 9–32
|
| 10. |
Bashinov A.V., Gonoskov A.A., Kim A.V., Marklund M., Mourou G., Sergeev A.M., “Electron Acceleration and Emission in a Field of a Plane and Converging Dipole Wave of Relativistic Amplitudes with the Radiation Reaction Force Taken Into Account”, Quantum Electron., 43:4 (2013), 291–299  |
→ |
Горизонты петаваттных лазерных комплексов А. В. Коржиманов, А. А. Гоносков, Е. А. Хазанов, А. М. Сергеев УФН, 181:1 (2011), 9–32
|
| 11. |
Е. Б. Клюенков, А. Я. Лопатин, В. И. Лучин, Н. Н. Салащенко, Н. Н. Цыбин, Квантовая электроника, 43:4 (2013), 388–391  |
→ |
Горизонты петаваттных лазерных комплексов А. В. Коржиманов, А. А. Гоносков, Е. А. Хазанов, А. М. Сергеев УФН, 181:1 (2011), 9–32
|
| 12. |
S. N. Bagayev, V. I. Trunov, E. V. Pestryakov, V. E. Leschenko, S. A. Frolov, “High-intensity femtosecond laser systems based on coherent combining of optical fields”, Opt. Spectrosc, 115:3 (2013), 311  |
→ |
Горизонты петаваттных лазерных комплексов А. В. Коржиманов, А. А. Гоносков, Е. А. Хазанов, А. М. Сергеев УФН, 181:1 (2011), 9–32
|
|
| 13. |
А. Н. Бугай, С. В. Сазонов, “О преобразовании спектра фемтосекундных импульсов в анизотропной среде в условиях вынужденного комбинационного рассеяния”, Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 155, № 1, Изд-во Казанского ун-та, Казань, 2013, 23–28  |
→ |
Комбинационное рассеяние света в фемто- и аттосекундной физике А. М. Желтиков УФН, 181:1 (2011), 33–58
|
| 14. |
D. N. Makarov, V. I. Matveev, “Interference effects during the reradiation of ultrashort electromagnetic pulses by polyatomic systems”, J. Exp. Theor. Phys, 117:5 (2013), 784  |
→ |
Комбинационное рассеяние света в фемто- и аттосекундной физике А. М. Желтиков УФН, 181:1 (2011), 33–58
|
|
| 15. |
Ivan V. Timofeev, Vasily G. Arkhipkin, Stepan Ya. Vetrov, Victor Ya. Zyryanov, Wei Lee, “Enhanced light absorption with a cholesteric liquid crystal layer”, Opt. Mater. Express, 3:4 (2013), 496  |
→ |
Трансформационная оптика и метаматериалы А. В. Кильдишев, В. М. Шалаев УФН, 181:1 (2011), 59–70
|
| 16. |
Кабиров Ю.В., Гавриляченко В.Г., Гутерман В.Е., Залетов В.Г., Сидоренко Е.Н., Лянгузов Н.В., Панченко Е.М., “Синтез и свойства метаматериалов со структурой оболочка—ядро”, Конструкции из композиционных материалов, 2013, № 2, 37–42  |
→ |
Трансформационная оптика и метаматериалы А. В. Кильдишев, В. М. Шалаев УФН, 181:1 (2011), 59–70
|
| 17. |
Tinghua Li, Ming Huang, Wenjian Li, Jingjing Yang, Qian Zhang, “A novel proposal for simplified design of metamaterial shrinking device”, Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 124:21 (2013), 5232–5236  |
→ |
Трансформационная оптика и метаматериалы А. В. Кильдишев, В. М. Шалаев УФН, 181:1 (2011), 59–70
|
| 18. |
Liu D., Gabrielli L.H., Lipson M., Johnson S.G., “Transformation Inverse Design”, Opt. Express, 21:12 (2013), 14223–14243  |
→ |
Трансформационная оптика и метаматериалы А. В. Кильдишев, В. М. Шалаев УФН, 181:1 (2011), 59–70
|
| 19. |
Е. В. Казанцева, А. И. Маймистов, Квантовая электроника, 43:9 (2013), 807–813  |
→ |
Трансформационная оптика и метаматериалы А. В. Кильдишев, В. М. Шалаев УФН, 181:1 (2011), 59–70
|
| 20. |
Gok G., Grbic A., “Alternative Material Parameters for Transformation Electromagnetics Designs”, IEEE Trans. Microw. Theory Tech., 61:4 (2013), 1414–1424  |
→ |
Трансформационная оптика и метаматериалы А. В. Кильдишев, В. М. Шалаев УФН, 181:1 (2011), 59–70
|
|
|
|
| Период индексации: |
1918–2025 |
| Публикаций: |
12308 |
| Научных статей: |
8486 |
| Авторов: |
8829 |
| Ссылок на журнал: |
256116 |
| Цитированных статей: |
6085 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
за 2024 год:
3.400 |
|
за 2023 год:
3.100 |
|
за 2022 год:
2.700 |
|
за 2021 год:
2.943 |
|
за 2020 год:
3.361 |
|
за 2019 год:
2.821 |
|
за 2018 год:
3.090 |
|
за 2017 год:
2.625 |
|
за 2016 год:
2.301 |
|
за 2015 год:
2.126 |
|
за 2014 год:
2.606 |
|
за 2013 год:
1.913 |
|
за 2012 год:
1.865 |
|
за 2011 год:
2.154 |
|
за 2010 год:
2.245 |
|
за 2009 год:
2.628 |
|
за 2008 год:
2.471 |
|
за 2007 год:
2.032 |
|
за 2006 год:
2.675 |
|
за 2005 год:
2.163 |
|
за 2004 год:
1.877 |
|
за 2003 год:
2.595 |
 |
Индексы Scopus |
|
2024 |
CiteScore |
4.700 |
|
2024 |
SNIP |
1.602 |
|
2024 |
SJR |
0.544 |
|
2023 |
CiteScore |
4.700 |
|
2023 |
SNIP |
1.512 |
|
2023 |
SJR |
0.491 |
|
2022 |
SJR |
0.532 |
|
2021 |
SJR |
0.660 |
|
2020 |
SJR |
0.812 |
|
2019 |
SJR |
0.921 |
|
2018 |
CiteScore |
2.490 |
|
2018 |
SJR |
0.731 |
|
2017 |
CiteScore |
2.100 |
|
2017 |
SNIP |
1.697 |
|
2017 |
SJR |
0.701 |
|
2016 |
CiteScore |
2.080 |
|
2016 |
SNIP |
1.760 |
|
2016 |
SJR |
0.848 |
|
2015 |
CiteScore |
2.000 |
|
2015 |
SNIP |
1.986 |
|
2015 |
IPP |
1.854 |
|
2015 |
SJR |
0.867 |
|
2014 |
CiteScore |
3.330 |
|
2014 |
SNIP |
1.362 |
|
2014 |
IPP |
1.804 |
|
2014 |
SJR |
0.876 |
|
2013 |
SNIP |
1.579 |
|
2013 |
IPP |
1.676 |
|
2013 |
SJR |
0.913 |
|
2012 |
SNIP |
1.386 |
|
2012 |
IPP |
1.479 |
|
2012 |
SJR |
0.826 |
|