发表《Photoacoustics》杂志多久能被SCI数据库收录?
来源:优发表网整理 2024-09-18 11:10:39 349人看过
通常情况下,《Photoacoustics》杂志发表的文章被SCIE数据库收录的时间没有固定标准,若想了解详细、准确的具体情况,建议直接与杂志社取得联系或者向在线客服进行咨询。
多久能被SCI数据库一般可以归纳出以下情况:
论文发表后到在线时间:SCI论文发表后,一般需要大约3个月的时间才能在期刊官网上线,这是论文初次对外公开的时间点。
在线后到数据库检索时间:论文在线后,通常还需要1-3个月的时间才能在Web of Science(WOS)数据库中检索到,这个过程被称为论文的索引或收录。
整体时间周期:从投稿到论文被SCI数据库收录,整个周期大概需要一年左右的时间。具体来说,投稿后可能需要5-6个月收到接收通知,然后经过2-3个月论文会在官网上线,再之后2-3个月论文会被WOS数据库收录。
然而,这个时间周期并不是绝对的,它受到多种因素的影响,如:期刊类型、论文质量、数据库更新等。
《Photoacoustics》杂志已被SCIE国际知名数据库收录,在JCR分区中位于 ENGINEERING, BIOMEDICAL学科Q1区INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION学科Q1区RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING学科Q1区 ,在CiteScore评价中位于Medicine学科的Q1区Medicine学科的Q1区具有较高的学术影响力,在该领域受到广泛认可。
WOS分区(数据版本:2023-2024年最新版)
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | Q1 | 15 / 122 |
88.1% |
学科:INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | Q1 | 4 / 76 |
95.4% |
学科:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | Q1 | 10 / 204 |
95.3% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | Q1 | 7 / 122 |
94.67% |
学科:INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | Q1 | 1 / 76 |
99.34% |
学科:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | Q1 | 10 / 204 |
95.34% |
名词解释:
WOS即Web of Science,是全球获取学术信息的重要数据库,Web of Science包括自然科学、社会科学、艺术与人文领域的信息,来自全世界近9,000种最负盛名的高影响力研究期刊及12,000多种学术会议多学科内容。给期刊分区时会按照某一个学科领域划分,根据这一学科所有按照影响因子数值降序排名,然后平均分成4等份,期刊影响因子值高的就会在高分区中,最后的划分结果分别是Q1,Q2,Q3,Q4,Q1代表质量最高。
CiteScore分区(数据版本:2024年最新版)
CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||
11.4 | 1.747 | 1.939 |
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名词解释:
CiteScore:衡量期刊所发表文献的平均受引用次数。
SJR:SCImago 期刊等级衡量经过加权后的期刊受引用次数。引用次数的加权值由施引期刊的学科领域和声望 (SJR) 决定。
SNIP:每篇文章中来源出版物的标准化影响将实际受引用情况对照期刊所属学科领域中预期的受引用情况进行衡量。
作为一本专注于Physics and Astronomy - Atomic and Molecular Physics, and Optics领域的学术期刊,它致力于发表高质量的研究论文和为相关领域的研究人员提供重要的学术资源。
该杂志出版周期是Quarterly,平均审稿速度预计为: 约Publication Time: 0.9 weeks 22 Weeks 。
开放获取的《光声学》期刊 (PACS) 旨在发表原创研究和评论快速发展的光声学 (optoacoustics) 和热声学领域的贡献,该领域利用光学和电磁激发的声学和热现象来可视化和表征各种材料和生物组织,包括生物体。虽然一些光谱和光热应用已经达到成熟状态,但许多其他研究方向正在经历爆炸式增长,特别是生物医学光声学,它目前被认为是增长最快的生物成像方式。丰富的研究主题清楚地表明,该领域已经开发出广泛的基础和应用研究工具。最近取得的巨大进展在很大程度上得益于激光技术、超声检测方法、逆理论和快速重建算法的发展。这一进展还受到大量未满足的生物和医学需求的推动,这些需求可以通过光声 (optoacoustic) 方法可用的独特对比机制来解决。这些包括血管、组织和疾病生理学的临床前研究和临床成像、药物疗效和治疗监测、光学解剖学和使用荧光染料、发色团和纳米粒子的分子成像。相应的应用涵盖了整个生物和医学成像领域,包括癌症、心血管疾病、神经成像、眼科或免疫学成像、糖尿病和肥胖症、细胞运输应用和许多其他生物功能。光声学和热声学的多学科性质也体现在化学和纳米技术的不断贡献中,其中不断开发出大量新型造影材料和药剂,从纳米粒子和有机染料到靶向药剂和基因表达标记。
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