Кто является ведущим игроком в экспериментальном изучении квантовой запутанности? Библиометрический анализ

Автор: | 24.10.2022

Ю. Д. Се, Ц. Ву, Х. С. Ли, Ю. Гао, П. Чжан, С. Дж. Ву, Ю. Ю. Лю, Н. Чжан

  • School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei, China
Аннотация: Квантовая запутанность – главный исследовательский ресурс в квантовой информатике, которому в последние годы уделяется все больше внимания и посвящается все больше экспериментальных работ. На основе 7089 научных статей по экспериментам в области квантовой запутанности, полученных из базы данных Web of Science Core Collection, в настоящей работе рассмотрены 400 наиболее цитируемых статей с 498 первыми авторами или авторами-корреспондентами из 188 учреждений 32 стран/территорий. Здесь используются не только традиционные методы полного счета первых авторов и авторов-корреспондентов для представления критически значимых имен, учреждений и стран в качестве разработчиков или исполнителей, но и различающий метод как полного, так и дробного счета первых авторов/авторов-корреспондентов, чтобы выявить доминирующих игроков в области экспериментальных исследований квантовой запутанности. Что касается авторов, то ведущими исследователями в этой области являются A.Zeilinger и J.W.Pan. Наилучшие показатели в этой области среди организаций имеет Венский университет, однако и другие учреждения, такие как Университет науки и технологий Китая, показывают хорошие результаты. Подтверждена репутация США, Германии, Австрии, Великобритании и материкового Китая как доминирующих игроков в данной области.
Ключевые слова: наиболее цитируемые статьи, первый автор/автор-корреспондент, квантовая запутанность, экспериментальное исследование, библиометрический анализ.
Поступила в редакцию: 20.06.2021
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2021, 51:8, 744–750
Образец цитирования: Ю. Д. Се, Ц. Ву, Х. С. Ли, Ю. Гао, П. Чжан, С. Дж. Ву, Ю. Ю. Лю, Н. Чжан, “Кто является ведущим игроком в экспериментальном изучении квантовой запутанности? Библиометрический анализ”, Квантовая электроника, 51:8 (2021), 744–750 [Quantum Electron., 51:8 (2021), 744–750]

Скачать (.pdf)