發表《Photoacoustics》雜志多久能被SCI數據庫收錄?
來源:優發表網整理 2024-09-18 11:10:39 616人看過
通常情況下,《Photoacoustics》雜志發表的文章被SCIE數據庫收錄的時間沒有固定標準,若想了解詳細、準確的具體情況,建議直接與雜志社取得聯系或者向在線客服進行咨詢。
多久能被SCI數據庫一般可以歸納出以下情況:
論文發表后到在線時間:SCI論文發表后,一般需要大約3個月的時間才能在期刊官網上線,這是論文初次對外公開的時間點。
在線后到數據庫檢索時間:論文在線后,通常還需要1-3個月的時間才能在Web of Science(WOS)數據庫中檢索到,這個過程被稱為論文的索引或收錄。
整體時間周期:從投稿到論文被SCI數據庫收錄,整個周期大概需要一年左右的時間。具體來說,投稿后可能需要5-6個月收到接收通知,然后經過2-3個月論文會在官網上線,再之后2-3個月論文會被WOS數據庫收錄。
然而,這個時間周期并不是絕對的,它受到多種因素的影響,如:期刊類型、論文質量、數據庫更新等。
《Photoacoustics》雜志已被SCIE國際知名數據庫收錄,在JCR分區中位于ENGINEERING, BIOMEDICAL學科Q1區INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION學科Q1區RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING學科Q1區,在CiteScore評價中位于Medicine學科的Q1區Medicine學科的Q1區具有較高的學術影響力,在該領域受到廣泛認可。
WOS分區(數據版本:2023-2024年最新版)
| 按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
| 學科:ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | Q1 | 15 / 122 |
88.1% |
| 學科:INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | Q1 | 4 / 76 |
95.4% |
| 學科:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | Q1 | 10 / 204 |
95.3% |
| 按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
| 學科:ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | Q1 | 7 / 122 |
94.67% |
| 學科:INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | Q1 | 1 / 76 |
99.34% |
| 學科:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | Q1 | 10 / 204 |
95.34% |
名詞解釋:
WOS即Web of Science,是全球獲取學術信息的重要數據庫,Web of Science包括自然科學、社會科學、藝術與人文領域的信息,來自全世界近9,000種最負盛名的高影響力研究期刊及12,000多種學術會議多學科內容。給期刊分區時會按照某一個學科領域劃分,根據這一學科所有按照影響因子數值降序排名,然后平均分成4等份,期刊影響因子值高的就會在高分區中,最后的劃分結果分別是Q1,Q2,Q3,Q4,Q1代表質量最高。
CiteScore分區(數據版本:2024年最新版)
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||
| 11.4 | 1.747 | 1.939 |
|
名詞解釋:
CiteScore:衡量期刊所發表文獻的平均受引用次數。
SJR:SCImago 期刊等級衡量經過加權后的期刊受引用次數。引用次數的加權值由施引期刊的學科領域和聲望 (SJR) 決定。
SNIP:每篇文章中來源出版物的標準化影響將實際受引用情況對照期刊所屬學科領域中預期的受引用情況進行衡量。
作為一本專注于Physics and Astronomy - Atomic and Molecular Physics, and Optics領域的學術期刊,它致力于發表高質量的研究論文和為相關領域的研究人員提供重要的學術資源。
該雜志出版周期是Quarterly,平均審稿速度預計為: 約Publication Time: 0.9 weeks 22 Weeks 。
開放獲取的《光聲學》期刊 (PACS) 旨在發表原創研究和評論快速發展的光聲學 (optoacoustics) 和熱聲學領域的貢獻,該領域利用光學和電磁激發的聲學和熱現象來可視化和表征各種材料和生物組織,包括生物體。雖然一些光譜和光熱應用已經達到成熟狀態,但許多其他研究方向正在經歷爆炸式增長,特別是生物醫學光聲學,它目前被認為是增長最快的生物成像方式。豐富的研究主題清楚地表明,該領域已經開發出廣泛的基礎和應用研究工具。最近取得的巨大進展在很大程度上得益于激光技術、超聲檢測方法、逆理論和快速重建算法的發展。這一進展還受到大量未滿足的生物和醫學需求的推動,這些需求可以通過光聲 (optoacoustic) 方法可用的獨特對比機制來解決。這些包括血管、組織和疾病生理學的臨床前研究和臨床成像、藥物療效和治療監測、光學解剖學和使用熒光染料、發色團和納米粒子的分子成像。相應的應用涵蓋了整個生物和醫學成像領域,包括癌癥、心血管疾病、神經成像、眼科或免疫學成像、糖尿病和肥胖癥、細胞運輸應用和許多其他生物功能。光聲學和熱聲學的多學科性質也體現在化學和納米技術的不斷貢獻中,其中不斷開發出大量新型造影材料和藥劑,從納米粒子和有機染料到靶向藥劑和基因表達標記。
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。