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Journal Of Nanophotonics是物理與天體物理領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由SPIE出版社出版。該期刊主要發(fā)表物理與天體物理領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于2007年,該期刊主要刊載工程技術(shù)-光學(xué)及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價(jià)值。此外,該刊同時(shí)被SCIE數(shù)據(jù)庫收錄,并被劃分為中科院SCI4區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價(jià)值的研究成果,不斷推動(dòng)物理與天體物理領(lǐng)域的進(jìn)步。
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大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 4區(qū) | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 OPTICS 光學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 4區(qū) | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 OPTICS 光學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 4區(qū) | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 OPTICS 光學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 4區(qū) | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 OPTICS 光學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 4區(qū) | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 OPTICS 光學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 4區(qū) | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 OPTICS 光學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | Q4 | 125 / 140 |
11.1% |
學(xué)科:OPTICS | SCIE | Q4 | 93 / 119 |
22.3% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | Q4 | 116 / 140 |
17.5% |
學(xué)科:OPTICS | SCIE | Q4 | 102 / 120 |
15.42% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Physics and Astronomy 小類:Condensed Matter Physics | Q3 | 266 / 434 |
38% |
大類:Physics and Astronomy 小類:Electronic, Optical and Magnetic Materials | Q3 | 181 / 284 |
36% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 75 | 77 | 115 | 100 | 105 | 57 | 74 | 49 | 45 | 51 |
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
CHINA MAINLAND | 70 |
India | 39 |
USA | 34 |
Iran | 23 |
Japan | 16 |
Mexico | 12 |
Egypt | 11 |
Saudi Arabia | 8 |
Armenia | 7 |
Israel | 7 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 12 |
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NIT SYSTEM) | 9 |
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM (IIT SYSTEM) | 7 |
YEREVAN STATE UNIVERSITY | 7 |
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY | 6 |
KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 6 |
CHIBA UNIVERSITY | 5 |
OSAKA UNIVERSITY | 5 |
PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION (PCSHE) | 5 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 4 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Review of nanophotonics approaches using nanostructures and nanofabrication for III-nitrides ultraviolet-photonic devices | 12 |
Design of low-cross-talk metal-insulator-metal plasmonic waveguide intersections based on proposed cross-shaped resonators | 10 |
Advances in nonlinear optical microscopy for biophotonics | 9 |
Unleashing the potential of molecular beam epitaxy grown AlGaN-based ultraviolet-spectrum nanowires devices | 8 |
Design approach of solid-core photonic crystal fiber sensor with sensing ring for blood component detection | 7 |
Efficient humidity sensor based on an etched no-core fiber coated with copper oxide nanoparticles | 7 |
Porous photonic crystal structure for sensing applications | 6 |
All-optical logic gates based on nanoring insulator-metal-insulator plasmonic waveguides at optical communications band | 6 |
Design of aluminum nitride metalens in the ultraviolet spectrum | 6 |
Photonic crystal fiber-based plasmonic biosensor with external sensing approach | 6 |
SCIE
影響因子 4.2
CiteScore 1.5
SCIE
影響因子 0.9
CiteScore 1.6
SCIE
影響因子 1.8
CiteScore 3.1
SCIE
影響因子 2.7
CiteScore 6.9
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 1.4
SCIE
CiteScore 4
SCIE
影響因子 4.8
CiteScore 6.7
SCIE
CiteScore 2.8
SCIE
影響因子 0.7
CiteScore 1.4
SCIE
影響因子 1.3
CiteScore 2.7
若用戶需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商:SPIE-SOC PHOTOPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS, 1000 20TH ST, PO BOX 10, BELLINGHAM, USA, WA, 98225。