|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Квантовая электроника», 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 |
1.368 |
405 |
554 |
230 |
20% |
|
|
№ |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
1. |
I. Carneiro, S. Carvalho, R. Henrique, A. Selifonov, L. Oliveira, V. V. Tuchin, IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 27:4 (2021) |
→ |
Определение оптических свойств печени человека в диапазоне длин волн 400–1000 нм И. Карнейро, С. Карвалью, Р. Энрике, Л. Оливейра, В. В. Тучин Квантовая электроника, 49:1 (2019), 13–19
|
2. |
X. Li, B. Xie, M. Wu, J. Zhao, Zh. Xu, L. Liu, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf., 259 (2021), 107410 |
→ |
Определение оптических свойств печени человека в диапазоне длин волн 400–1000 нм И. Карнейро, С. Карвалью, Р. Энрике, Л. Оливейра, В. В. Тучин Квантовая электроника, 49:1 (2019), 13–19
|
3. |
J. Huang, A. Wiacek, K. M. Kempski, T. Palmer, J. Izzi, S. Beck, M. A. l. Bell, Biomed. Opt. Express, 12:11 (2021), 7049–7050 |
→ |
Определение оптических свойств печени человека в диапазоне длин волн 400–1000 нм И. Карнейро, С. Карвалью, Р. Энрике, Л. Оливейра, В. В. Тучин Квантовая электроника, 49:1 (2019), 13–19
|
4. |
L. Fernandes, S. Carvalho, I. Carneiro, R. Henrique, V. V. Tuchin, H. P. Oliveira, L. M. Oliveira, Chaos, 31:5 (2021), 053118 |
→ |
Определение оптических свойств печени человека в диапазоне длин волн 400–1000 нм И. Карнейро, С. Карвалью, Р. Энрике, Л. Оливейра, В. В. Тучин Квантовая электроника, 49:1 (2019), 13–19
|
5. |
J. Huang, A. Wiacek, K. M. Kempski, Th. Palmer, J. Izzi, S. Beck, M. A. Lediju Bell, Biomed. Opt. Express, 12:3 (2021), 1205–1216 |
→ |
Определение оптических свойств печени человека в диапазоне длин волн 400–1000 нм И. Карнейро, С. Карвалью, Р. Энрике, Л. Оливейра, В. В. Тучин Квантовая электроника, 49:1 (2019), 13–19
|
|
6. |
H. Zhang, M. Singh, A. Nair, K. V. Larin, S. R. Aglyamov, Photonics, 8:6 (2021), 207 |
→ |
Определение зависимости скорости поверхностных волн в хрусталике глаза от внутриглазного давления методом оптической когерентной эластографии Ч. Ву, С. Р. Аглямов, Х. Жанг, К. В. Ларин Квантовая электроника, 49:1 (2019), 20–24
|
7. |
Peijun Gong, Matt S. Hepburn, Ken Y. Foo, Stephen A. Boppart, Brendan F. Kennedy, Optical Coherence Elastography, 2021, 9-1 |
→ |
Определение зависимости скорости поверхностных волн в хрусталике глаза от внутриглазного давления методом оптической когерентной эластографии Ч. Ву, С. Р. Аглямов, Х. Жанг, К. В. Ларин Квантовая электроника, 49:1 (2019), 20–24
|
|
8. |
А. А. Курников, К. Г. Павлова, А. Г. Орлова, А. В. Хилов, В. В. Перекатова, А. В. Ковальчук, П. В. Субочев, Квантовая электроника, 51:5 (2021), 383–388 |
→ |
Бимодальная визуализация функциональных изменений кровотока методами оптоакустической и оптической когерентной ангиографии А. Г. Орлова, П. В. Субочев, А. А. Моисеев, Е. O. Смолина, С. Ю. Ксенофонтов, М. Ю. Кириллин, Н. М. Шахова Квантовая электроника, 49:1 (2019), 25–28
|
|
9. |
A. A. Boyko, E. Yu. Erushin, N. Yu. Kostyukova, I. B. Miroshnichenko, D. B. Kolker, Instrum. Exp. Tech., 64:2 (2021), 254–258 |
→ |
Перестраиваемый в широком спектральном интервале источник лазерного излучения среднего ИК диапазона для оптико-акустической спектроскопии Д. Б. Колкер, И. В. Шерстов, Н. Ю. Костюкова, А. А. Бойко, Ю. В. Кистенев, Б. Н. Нюшков, К. Г. Зенов, А. Г. Шадринцева, Н. Н. Третьякова Квантовая электроника, 49:1 (2019), 29–34
|
10. |
V. Petrov, V. V. Badikov, D. V. Badikov, G. S. Shevyrdyaeva, K. Kato, K. Miyata, K. V. Mitin, L. Wang, Z. Heiner, V. Panyutin, J. Opt. Soc. Am. B-Opt. Phys., 38:8 (2021), B46–B58 |
→ |
Перестраиваемый в широком спектральном интервале источник лазерного излучения среднего ИК диапазона для оптико-акустической спектроскопии Д. Б. Колкер, И. В. Шерстов, Н. Ю. Костюкова, А. А. Бойко, Ю. В. Кистенев, Б. Н. Нюшков, К. Г. Зенов, А. Г. Шадринцева, Н. Н. Третьякова Квантовая электроника, 49:1 (2019), 29–34
|
|
11. |
N. Ozana, Z. Zalevsky, Appl. Phys. Lett., 118:24 (2021), 240503 |
→ |
Когерентная эластографическая томография с использованием временного мультиплексирования спеклов А. Шварц, Н. Озана, Р. Калифа, А. Шемер, Х. Гениш, З. Залевский Квантовая электроника, 49:1 (2019), 35–42
|
|
12. |
А. В. Хилов, Е. А. Сергеева, Д. А. Куракина, И. В. Турчин, М. Ю. Кириллин, Квантовая электроника, 51:2 (2021), 95–103 |
→ |
Комплементарный бимодальный подход к мониторингу фотодинамической терапии глиом с применением таргетных наноконструктов: численное моделирование М. Ю. Кириллин, Д. А. Куракина, В. В. Перекатова, А. Г. Орлова, Е. А. Сергеева, А. В. Хилов, П. В. Субочев, И. В. Турчин, Ш. Маллиди, Т. Хасан Квантовая электроника, 49:1 (2019), 43–51
|
|
13. |
А. Г. Шубный, В. С. Жигарьков, В. И. Юсупов, А. П. Свиридов, Квантовая электроника, 51:1 (2021), 8–16 |
→ |
Экспериментальное моделирование физического процесса лазерного удаления татуировки А. В. Беликов, А. А. Шамова, Г. Д. Шандыбина, Е. Б. Яковлев Квантовая электроника, 49:1 (2019), 52–58
|
|
14. |
Д. Д. Яковлев, Е. А. Сагайдачная, Д. А. Яковлев, В. И. Кочубей, Квантовая электроника, 51:1 (2021), 43–51 |
→ |
Влияние рассеяния света на определение температуры биологической ткани по спектрам фотолюминесценции ап-конверсионных наночастиц И. Ю. Янина, Е. К. Волкова, Е. А. Сагайдачная, В. И. Кочубей, В. В. Тучин Квантовая электроника, 49:1 (2019), 59–62
|
|
15. |
А. В. Хилов, Е. А. Сергеева, Д. А. Куракина, И. В. Турчин, М. Ю. Кириллин, Квантовая электроника, 51:2 (2021), 95–103 |
→ |
Мониторинг локализации фотосенсибилизаторов хлоринового ряда с помощью двухволнового флуоресцентного имиджинга: численное моделирование А. В. Хилов, Д. А. Куракина, И. В. Турчин, М. Ю. Кириллин Квантовая электроника, 49:1 (2019), 63–69
|
16. |
M. Kirillin, D. Kurakina, A. Khilov, A. Orlova, M. Shakhova, N. Orlinskaya, E. Sergeeva, Biomed. Opt. Express, 12:2 (2021), 872–892 |
→ |
Мониторинг локализации фотосенсибилизаторов хлоринового ряда с помощью двухволнового флуоресцентного имиджинга: численное моделирование А. В. Хилов, Д. А. Куракина, И. В. Турчин, М. Ю. Кириллин Квантовая электроника, 49:1 (2019), 63–69
|
17. |
Mikhail Kirillin, Daria Kurakina, Aleksandr Khilov, Anna Orlova, Maria Shakhova, Ksenia Pavlova, Valeria Perekatova, Natalia Orlinskaya, Ekaterina Sergeeva, Lothar D. Lilge, Zhiwei Huang, Translational Biophotonics: Diagnostics and Therapeutics, 2021, 55 |
→ |
Мониторинг локализации фотосенсибилизаторов хлоринового ряда с помощью двухволнового флуоресцентного имиджинга: численное моделирование А. В. Хилов, Д. А. Куракина, И. В. Турчин, М. Ю. Кириллин Квантовая электроника, 49:1 (2019), 63–69
|
18. |
Mikhail Kirillin, Aleksandr Khilov, Daria Kurakina, Anna Orlova, Valeriya Perekatova, Veronika Shishkova, Alfia Malygina, Anna Mironycheva, Irena Shlivko, Sergey Gamayunov, Ilya Turchin, Ekaterina Sergeeva, Cancers, 13:22 (2021), 5807 |
→ |
Мониторинг локализации фотосенсибилизаторов хлоринового ряда с помощью двухволнового флуоресцентного имиджинга: численное моделирование А. В. Хилов, Д. А. Куракина, И. В. Турчин, М. Ю. Кириллин Квантовая электроника, 49:1 (2019), 63–69
|
19. |
A. V. Khilov, D. A. Kurakina, E. A. Sergeeva, M. A. Shakhova, A. S. Malygina, A. M. Mironycheva, K. G. Pavlova, A. A. Getmanskaya, I. V. Turchin, I. L. Shlivko, S. V. Gamayunov, M. Yu. Kirillin, Lothar D. Lilge, Zhiwei Huang, Translational Biophotonics: Diagnostics and Therapeutics, 2021, 58 |
→ |
Мониторинг локализации фотосенсибилизаторов хлоринового ряда с помощью двухволнового флуоресцентного имиджинга: численное моделирование А. В. Хилов, Д. А. Куракина, И. В. Турчин, М. Ю. Кириллин Квантовая электроника, 49:1 (2019), 63–69
|
|
20. |
Lyubov V. Kolobashkina, Mikhail V. Alyushin, Kirill S. Nikishov, Advances in Intelligent Systems and Computing, 1310, Brain-Inspired Cognitive Architectures for Artificial Intelligence: BICA*AI 2020, 2021, 165 |
→ |
Новый подход к терагерцевой диагностике психоэмоционального состояния человека Е. Е. Берловская, О. П. Черкасова, И. А. Ожередов, Т. В. Адамович, Е. С. Исайчев, С. А. Исайчев, А. М. Макуренков, А. Н. Вараксин, С. Б. Гатилов, Н. И. Куренков, А. М. Черноризов, А. П. Шкуринов Квантовая электроника, 49:1 (2019), 70–77
|
|
|
Период индексации: |
1971–2024 |
Публикаций: |
16700 |
Научных статей: |
16141 |
Авторов: |
15098 |
Ссылок на журнал: |
70004 |
Цитированных статей: |
10603 |
|
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 |
|
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 |
|