Ultrafast Science
出版商:American Association for the Advancement of Science (AAAS) · ISSN:2097-0331, 2765-8791 · 国家/地区:CN · 类型:journal · 创刊:2021 · OA 开放获取 · 官网:https://spj.sciencemag.org/journals/ultrafastscience/
研究主题:Laser-Matter Interactions and Applications · Advanced Fiber Laser Technologies · Spectroscopy and Quantum Chemical Studies · Laser-Plasma Interactions and Diagnostics · Mass Spectrometry Techniques and Applications
数据覆盖:9 个公开学术数据源交叉核验(crossref、doaj、jcr、openalex、scimago、submission、wikidata、xr、cwts)。
数据来源与实体核验
期刊官网 · OpenAlex 期刊实体 · Wikidata 期刊实体
核心指标
- 影响因子(JCR 2025):7.500
- JCR 分区:Q1(OPTICS)
- 新锐分区(2026):物理与天体物理 1区(Top)
- SJR:1.573(Q1),2025 年,United States
- CWTS 2025:SNIP 2.119 · IPP 7.333 · 自引率 2.5%
- h-index:28
- i10 指数:77
- 近两年篇均被引:5.73
- 载文量 172 · 总被引 3002
- Crossref DOI 总量:169,近期 107
逐年趋势
- 近年影响因子:2024 9.9
- 近年 SJR:2023 3.14(Q1) → 2024 2.18(Q1) → 2025 1.57(Q1)
投稿参考
- DOAJ 收录的开放获取期刊,不收取文章处理费(APC)
- 提供 LaTeX 投稿模板(science.cls)
- 提供投稿指南
同学科期刊推荐
- Nature Photonics — IF 38.1 · JCR Q1 · 中科院1区(Top)
- eLight — IF 31.4 · JCR Q1 · 中科院1区(Top)
- Advances in Optics and Photonics — IF 30.1 · JCR Q1 · 中科院1区(Top)
- Opto-Electronic Science — IF 26.9 · JCR Q1
- Light-Science & Applications — IF 24.0 · JCR Q1 · 中科院1区(Top)
- Opto-Electronic Advances — IF 22.4 · JCR Q1 · 中科院1区(Top)
- Advanced Photonics — IF 19.5 · JCR Q1 · 中科院1区(Top)
- PhotoniX — IF 18.0 · JCR Q1 · 中科院1区(Top)
常见问题
《Ultrafast Science》的影响因子是多少?
根据 JCR 2025 年数据,《Ultrafast Science》的最新影响因子(IF)为 7.500。
《Ultrafast Science》是几区期刊?
《Ultrafast Science》JCR 分区为 Q1。
《Ultrafast Science》是开放获取(OA)期刊吗?
是,《Ultrafast Science》是开放获取(Open Access)期刊,已被 DOAJ 收录。
《Ultrafast Science》收版面费吗?
根据 DOAJ 收录信息,《Ultrafast Science》不收取文章处理费(APC)。
本刊近期代表论文
- Static-Transient Platform Reveals Multi-Band Transition Effects on Ultrafast Saturable Absorber (2025 · 被引 23)
- Ultrafast Laser High-Aspect-Ratio Extreme Nanostructuring of Glass beyond λ /100 (2025 · 被引 14)
- Ultrashort Isolated Attosecond Pulse Generation with 750-nm Free-Carrier Envelope Phase Near-Infrared Pulses (2024 · 被引 43)
- Realizing Attosecond Core-Level X-ray Spectroscopy for the Investigation of Condensed Matter Systems (2023 · 被引 21)
- Nature-Inspired Superwettability Achieved by Femtosecond Lasers (2022 · 被引 132)