|
Авторы с наибольшим числом научных статей в журнале "Квантовая электроника"
учитываются научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах и серийных изданиях, сборниках трудов научных конференций, индексированные в международных библиографических базах данных или имеющие DOI
|
1. |
Е. М. Дианов |
340 |
2. |
A. М. Прохоров |
267 |
3. |
Н. Г. Басов |
160 |
4. |
И. А. Щербаков |
143 |
5. |
П. П. Пашинин |
133 |
6. |
В. Ф. Тарасенко |
132 |
7. |
П. Г. Елисеев |
128 |
8. |
А. Н. Гурьянов |
124 |
9. |
В. А. Сычугов |
124 |
10. |
А. П. Напартович |
117 |
11. |
В. В. Осико |
113 |
12. |
Ю. А. Быковский |
108 |
13. |
Н. В. Кравцов |
108 |
14. |
Ю. М. Попов |
108 |
15. |
С. И. Яковленко |
107 |
16. |
А. Н. Ораевский |
97 |
17. |
Л. А. Ривлин |
97 |
18. |
В. И. Конов |
92 |
19. |
В. В. Аполлонов |
90 |
20. |
С. Д. Якубович |
90 |
|
40 авторов с наибольшим числом научных статей в журнале |
|
Наиболее цитируемые авторы журнала "Квантовая электроника" |
1. |
Е. М. Дианов |
3286 |
2. |
И. А. Щербаков |
1505 |
3. |
А. Н. Гурьянов |
1447 |
4. |
A. М. Прохоров |
1391 |
5. |
В. В. Осико |
1213 |
6. |
Е. А. Хазанов |
1125 |
7. |
В. П. Кандидов |
1051 |
8. |
И. А. Буфетов |
1040 |
9. |
Т. Т. Басиев |
937 |
10. |
Н. Г. Басов |
910 |
11. |
В. И. Конов |
886 |
12. |
В. Ф. Тарасенко |
811 |
13. |
П. П. Пашинин |
797 |
14. |
В. В. Тучин |
794 |
15. |
А. С. Курков |
757 |
16. |
В. С. Летохов |
755 |
17. |
М. П. Фролов |
739 |
18. |
О. Г. Косарева |
735 |
19. |
В. И. Козловский |
729 |
20. |
Г. А. Шафеев |
712 |
|
40 наиболее цитируемых авторов журнала |
|
Часто цитируемые статьи журнала "Квантовая электроника" |
1. |
Волны шепчущей галереи А. Н. Ораевский Квантовая электроника, 2002, 32:5, 377–400 |
352 |
2. |
Непрерывный висмутовый волоконный лазер Е. М. Дианов, В. В. Двойрин, В. М. Машинский, А. А. Умников, М. В. Яшков, А. Н. Гурьянов Квантовая электроника, 2005, 35:12, 1083–1084 |
321 |
3. |
Филаментация мощного фемтосекундного лазерного излучения В. П. Кандидов, С. А. Шленов, О. Г. Косарева Квантовая электроника, 2009, 39:3, 205–228 |
289 |
4. |
Кристаллы GdVO<sub>4</sub>:Nd – новый материал для лазеров с диодной накачкой А. И. Загуменный, В. Г. Остроумов, И. А. Щербаков, Т. Йенсен, Я. П. Мейен, Г. Хубер Квантовая электроника, 1992, 19:12, 1149–1150 |
230 |
5. |
Оптика и биофотоника наночастиц с плазмонным резонансом Н. Г. Хлебцов Квантовая электроника, 2008, 38:6, 504–529 |
208 |
6. |
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, 2012, 42:2, 95–98 |
205 |
7. |
Спонтанное излучение в среде с полосным спектром В. П. Быков Квантовая электроника, 1974, 1:7, 1557–1577 |
191 |
8. |
Об использовании двухфотонного света для абсолютной калибровки фотоэлектрических детекторов Д. Н. Клышко Квантовая электроника, 1980, 7:9, 1932–1940 |
185 |
9. |
Люминесценция и индуцированное излучение неодима в порошках двойного молибдата натрия–лантана В. М. Маркушев, В. Ф. Золин, Ч. М. Брискина Квантовая электроника, 1986, 13:2, 427–430 |
170 |
10. |
Волоконные решетки показателя преломления и их применения С. А. Васильев, О. И. Медведков, И. Г. Королев, А. С. Божков, А. С. Курков, Е. М. Дианов Квантовая электроника, 2005, 35:12, 1085–1103 |
164 |
11. |
GdVO<sub>4</sub> – новая среда для твердотельных лазеров: некоторые оптические и тепловые характеристики кристаллов, легированных ионами Nd<sup>3+</sup>, Tm<sup>3+</sup>, Er<sup>3+</sup> П. А. Студеникин, А. И. Загуменный, Ю. Д. Заварцев, П. А. Попов, И. А. Щербаков Квантовая электроника, 1995, 22:12, 1199–1202 |
157 |
12. |
Полное отражение света от гофрированной поверхности диэлектрического волновода Г. А. Голубенко, А. С. Свахин, В. А. Сычугов, А. В. Тищенко Квантовая электроника, 1985, 12:7, 1334–1336 |
132 |
13. |
Теоретическое моделирование и экспериментальное исследование YAG:Yb-лазера на тонком диске с диодной накачкой К. Контаг, М. Каршевский, К. Стивен, А. Гисен, Г. Хюгель Квантовая электроника, 1999, 28:2, 139–146 |
120 |
14. |
Спонтанное излучение атома в присутствии нанотел В. В. Климов, M. Дюклуа, В. С. Летохов Квантовая электроника, 2001, 31:7, 569–586 |
117 |
15. |
Некоторые модели распространения предельно коротких электромагнитных импульсов в нелинейной среде А. И. Маймистов Квантовая электроника, 2000, 30:4, 287–304 |
117 |
16. |
Терагерцовая импульсная спектроскопия биологических тканей М. М. Назаров, А. П. Шкуринов, Е. А. Кулешов, В. В. Тучин Квантовая электроника, 2008, 38:7, 647–654 |
109 |
17. |
Генерация на примесных ЦО в кристаллах алюмоиттриевого граната в области длин волн 1,35–1,45 мкм Н. Б. Ангерт, Н. И. Бородин, В. М. Гармаш, В. А. Житнюк, А. Г. Охримчук, О. Г. Сиюченко, А. В. Шестаков Квантовая электроника, 1988, 15:1, 113–115 |
106 |
18. |
Компенсация термонаведенных поляризационных искажений в вентилях Фарадея Е. А. Хазанов Квантовая электроника, 1999, 26:1, 59–64 |
104 |
19. |
Оптические транзисторы и бистабильные элементы на основе нелинейной передачи света системами
с однонаправленными связанными волнами А. А. Майер Квантовая электроника, 1982, 9:11, 2296–2302 |
103 |
20. |
Тепловая модель импульсной лазерной абляции в условиях образования и нагрева плазмы, поглощающей излучение А. В. Булгаков, Н. М. Булгакова Квантовая электроника, 1999, 27:2, 154–158 |
101 |
|
40 наиболее цитируемых статей журнала |
|
Наиболее популярные статьи журнала "Квантовая электроника" |
|
|
1. |
Керамические планарные волноводные структуры для усилителей и лазеров В. А. Конюшкин, А. Н. Накладов, Д. В. Конюшкин, М. Е. Дорошенко, В. В. Осико, А. Я. Карасик Квантовая электроника, 2013, 43:1, 60–62 | 25 |
2. |
Исследование импульсного химического кислородно-йодного лазера Н. Ф. Балан, Р. М. Гизатуллин, А. В. Дубровский, В. А. Катулин, А. Ю. Куров, Э. А. Мнацаканян, В. Д. Николаев, А. Л. Петров, В. М. Пичкасов, М. И. Свистун, П. О. Скобелев Квантовая электроника, 1989, 16:8, 1587–1592 | 24 |
3. |
Волоконные ВКР-лазеры с длиной волны генерации более 2 мкм Е. М. Дианов, И. А. Буфетов, В. М. Машинский, В. Б. Неуструев, О. И. Медведков, А. В. Шубин, М. А. Мелькумов, А. Н. Гурьянов, В. Ф. Хопин, М. В. Яшков Квантовая электроника, 2004, 34:8, 695–697 | 21 |
4. |
Оптическое поглощение низколежащими состояниями с высокими угловыми моментами системы с отрицательным донором в сферической квантовой точке Венфанг Кси Квантовая электроника, 2013, 43:1, 71–75 | 19 |
5. |
Лазеры ультракоротких импульсов П. Г. Крюков Квантовая электроника, 2001, 31:2, 95–119 | 17 |
6. |
Взаимодействие неколлинеарных фемтосекундных лазерных филаментов в сапфире А. А. Дергачев, В. Н. Кадан, С. А. Шленов Квантовая электроника, 2012, 42:2, 125–129 | 17 |
7. |
Перспективы стабилизации частоты лазеров на парах металлов В. Е. Привалов Квантовая электроника, 1995, 22:3, 303–304 | 16 |
8. |
Механизм самосинхронизации мод собственной активной средой CO<sub>2</sub>-лазеров В. И. Ковалев Квантовая электроника, 1996, 23:2, 135–136 | 16 |
9. |
Синтез системы распознавания объектов по форме огибающей лазерного импульса при импульсно-периодической локации Е. В. Бурый Квантовая электроника, 1998, 25:5, 471–475 | 16 |
10. |
Резонансное четырехволновое смешение частот в непрерывном режиме в парах натрия В. Г. Архипкин, А. Л. Высотин, Им Тхек-де, О. П. Подавалова, А. К. Попов Квантовая электроника, 1986, 13:7, 1352–1359 | 16 |
|
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 |
|