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MDPI 期刊推荐 | 走近光学领域高质量期刊——Photonics |
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期刊链接:https://www.mdpi.com/journal/photonics
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Photonics 期刊介绍
Photonics (ISSN 2304-6732) 创刊于2014年,目前已被Scopus、SCIE (Web of Science)、Inspec、CAPlus/SciFinder等数据库收录。期刊旨在发表光学和光子学相关的基础理论和应用方面的学术文章。
根据2021年Clarivate Analysis (科睿唯安) 发布的《期刊引证报告》显示,Photonics 期刊5年影响因子 (5-Year IF) 为2.276,在光学领域期刊中排名Q2。
2020 Impact Factor: 2.676
2020 CiteScore: 3.5
Time to First Decision: 14.7 Days
Time to Publication: 35 Days
期刊研究领域
Photonics 期刊出版光学和光子学相关的基础理论和应用方面的学术文章,涵盖量子光学、微纳光学、光电子学、光谱学、集成光学、生物医学光子学、光子功能材料、激光器与激光光学、光纤光学与光通信、光传感、经典光学等方向。
目前设有以下8个专题:
• Biophotonics and Biomedical Optics
生物光子学和生物医学光学
• Optical Communication and Network
光通信与网络
• Optoelectronics and Optical Materials
光电子学和光学材料
• Lasers, Light Sources and Sensors
激光器、光源和光学传感器
• Optical Interaction Science
光交互科学
• Quantum Photonics and Technologies
量子光子学和技术
• Data-Science Based Techniques in Photonics
基于数据科学的光子学
• New Applications Enabled by Photonics Technologies and Systems
光子学技术和系统的新应用
期刊主编
![](/upload/paper/images/2022/3/202234144383160.png)
Prof. Dr. Nelson Tansu
澳大利亚阿德莱德大学
Nelson Tansu是量子电子学教授,目前担任阿德莱德大学电气与电子工程学院 (EEE) 院长。2016年入选美国国家发明家学院 (US National Academy of Inventors) 会员;2021年入选电气电子工程师学会 (IEEE) 会员;2018年入选科睿唯安高引分析研究员 (Clarivate Analytics Highly Cited Researcher)。研究兴趣包括材料、器件、计算科学和基于半导体的可持续性集成技术、生物医学科学、电力电子和量子材料。
高引文章荐读
1. Optical Solitons and Vortices in Fractional Media: A Mini-Review of Recent Results
分数介质中的光孤子和涡旋研究综述
Boris A. Malomed
DOI:10.3390/photonics8090353
![](/upload/paper/images/2022/3/202234145185030.png)
不稳定环形涡旋孤子的自发分裂图。
本文简要综述了基于非线性薛定谔方程 (NLSE) 的一维或二维分数阶衍射、三次或三次-五次非线性项及线性势模型中孤子和孤立涡旋稳定传播的一些最新研究结果。根据傅里叶正变换和反变换定义,分数衍射由Riesz类型的分数阶空间导数表示。本文呈现的结果主要是以数值形式获取的,还包括了一些分析发现,特别是对快速移动孤子和变分近似产生的结果。此外,文中还提及了由分数阶复Ginzburg-Landau方程控制的耗散孤子。
2. In-Fiber Interferometric-Based Sensors: Overview and Recent Advances
光纤干涉型传感器:综述和进展
Amalia Miliou
DOI:10.3390/photonics8070265
![](/upload/paper/images/2022/3/202234145533620.png)
萨尼亚克光纤干涉仪原理图。
光纤干涉型传感器研究领域发展势头迅猛,这是由于它能够精确测量物理或化学参数,例如折射率、温度、压力、曲率、浓度等。本文全面综述了不同类型的光纤干涉型传感器,介绍了其结构、工作原理和应用,并讨论了该领域的最新研究进展,以便于大家进行比较和选择。
3. Spiral Caustics of Vortex Beams
涡旋光束的螺旋焦散
Viktor A. Soifer et al.
DOI:10.3390/photonics8010024
![](/upload/paper/images/2022/3/20223414629500.png)
实验与模拟结果对比图。
本文讨论了激光非近轴聚焦的三维螺旋分布现象,推导出用于计算电磁场分量驻点和渐近关系形式的一维积分径向分量。基于电磁理论,作者设计并数值模拟了衍射光学元件的性能,以生成具有可变角动量的二维和三维光螺旋形场分布。利用空间光调制器得到的实验结果与模拟结果吻合较好。
特刊推荐
1. Progress in Laser Accelerator and Future Prospects
Guest Editors: Toshiki Tajima and Pisin Chen
Submission Deadline: 15 May 2022
https://www.mdpi.com/journal/photonics/special_issues/Laser_Accelerator
2. Optical Wireless Communications Systems
Guest Editors: George S. Tombras, Erich Leitgeb and Hector E. Nistazakis
Submission Deadline: 31 May 2022
https://www.mdpi.com/journal/photonics/special_issues/OWCS_photonics
3. Colloidal Semiconductor Nanostructures and Optoelectronic Devices
Guest Editors: Handong Sun, Nicolas Laurand and Yong Zhang
Submission Deadline: 15 June 2022
https://www.mdpi.com/journal/photonics/special_issues/CSNOD
![](/upload/paper/images/2022/3/202234147294870.jpg)
![](/upload/paper/images/2022/3/202234147494400.jpg)
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