Top 20 des publications en physique de la matière condensée et semi-conducteurs

Top 20 des publications en physique de la matière condensée et semi-conducteurs

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PAM-XIAMEN a compilé les 20 meilleures publications en physique de la matière condensée et semi-conducteurs dans le tableau ci-dessous, qui est classé par Google Scholar selon la citation dans le facteur d'impact : h5-index et h5-median.

1. Top 20 des publications en physique de la matière condensée et semi-conducteurs

Top 20 des publications en physique de la matière condensée et semi-conducteurs
Publication h5-index h5-médiane
1 Lettres d'examen physique 207 294
2 Examen physique B 135 172
3 Examen physique. X 125 205
4 Lettres de physique appliquée 92 116
5 Examen physique appliqué 77 100
6 Examens de physique appliquée 74 117
7 Matériaux 2D 73 106
8 Journal de physique appliquée 73 90
9 Device Letters IEEE Electron 66 85
10 Journal du magnétisme et des matériaux magnétiques 64 89
11 Matériel d'examen physique 62 85
12 Journal of Materials Science: Matériaux en électronique 62 77
13 Transactions IEEE sur les appareils électroniques 61 80
14 SciPost Physique 59 90
15 Journal of Physics: Condensed Matter 59 83
16 Physica E : Systèmes de basse dimension et nanostructures 54 82
17 Journal de physique et chimie des solides 54 75
18 Journal des solides non cristallins 53 77
19 La physique des matériaux aujourd'hui 51 68
20 Bilan annuel de la physique de la matière condensée 50 108

Référence : Physique de la matière condensée et semi-conducteurs

À propos de la physique de la matière condensée

La physique de la matière condensée est aujourd'hui l'une des branches les plus vastes et les plus importantes de la physique. Son niveau de recherche, du macroscopique, mésoscopique au microscopique, et une meilleure compréhension unifiée des divers phénomènes physiques de la matière condensée à partir du niveau microscopique ; la dimension de la matière de tridimensionnelle à basse dimensionnelle et fractale; la structure de périodique à non périodique et quasi-périodique, complète à incomplète et presque complète ; l'environnement extérieur va des conditions conventionnelles aux conditions extrêmes et l'interaction de plusieurs conditions extrêmes, telles que la théorie du forage et de l'exploitation minière, etc., formant un système théorique plus profond et plus général que la physique du solide.

Après plus d'un demi-siècle de développement, la physique de la matière condensée est devenue la discipline la plus importante, la plus riche et la plus active de la physique, et ses réalisations majeures dans de nombreuses disciplines telles que les semi-conducteurs, le magnétisme, les supraconducteurs, etc. Elle joue un rôle clé dans le domaine et fournit une base scientifique pour le développement de nouveaux matériaux, de nouveaux dispositifs et de nouveaux procédés.

2. Qu'est-ce que l'indice H ?

Essentiellement, l'indice h utilise des données pour indiquer le nombre d'articles relativement importants qu'un journal/un individu a publiés. Les données collectées incluent le nombre d'articles et le nombre de citations, et ont une grande crédibilité.

Dans le système de mesure de Google Scholar, l'index h d'une revue signifie qu'au moins h articles ont été cités au moins h fois dans tous les articles publiés, alors l'index h de la revue est h. En conséquence, l'indice h5, le noyau h5 et la médiane h5 sont calculés en fonction du nombre d'articles au cours des 5 dernières années et du nombre de citations pour chaque article dans les revues répertoriées dans Google Scholar.

3. Indice H et facteur d'impact (IF)

Le facteur d'impact des revues individuelles est élevé, mais l'indice h5 est relativement faible ; au contraire, certaines revues ont un indice h5 élevé mais un facteur d'impact relativement faible ; certaines revues ont le même indice h5 ou un indice similaire bien que le facteur d'impact soit différent.

L'indice h ignore le facteur d'impact de la revue et se concentre uniquement sur le nombre de citations de chercheurs scientifiques, qui peut être utilisé pour évaluer objectivement le niveau des chercheurs scientifiques. L'utilisation de l'indice h pour évaluer la performance des chercheurs scientifiques peut freiner la tendance malsaine à la poursuite unilatérale du nombre d'articles, et en même temps peut stimuler l'enthousiasme des chercheurs à explorer des problèmes scientifiques profonds.

La méthode de mesure de l'indice h de Google Scholar n'est pas affectée par l'application ultra-élevée d'un seul ou de quelques articles, et fournit une référence à la communauté de la recherche scientifique pour évaluer l'impact d'une autre revue ou publication en plus du facteur d'impact .

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