Полина Капитанова
Ученая степень
Кандидат технических наук
Основная должность
Основная должность
Assistant Professor
Должность
- Senior Research Scientist
Ученое звание
без ученого звания
Мобильный телефон
+7 904 633 08 20
Email
p.kapitanova@metalab.ifmo.ru
Адрес офиса
Россия, Ломоносова, 9, "Venus",
ORCID
Номер автора ORCID
0000-0001-7315-4316
Scopus Author ID
Номер автора в базе данных Scopus
15050740400
Статьи
Impact Factor
Scientific Journal Ranking
2024
104.
[DOI:
10.1103/physrevapplied.21.024028
]
[
IF:
4.985
, SJR:
1.883
]
2023
103.
[DOI:
10.1063/5.0171913
]
[
IF:
3.971
, SJR:
1.025
]
102.
[DOI:
10.1109/iws58240.2023.10222022
]
101.
[DOI:
10.1063/5.0152710
]
[
IF:
2.546
, SJR:
0.699
]
100.
[DOI:
10.1002/adom.202301123
]
[
IF:
9.926
, SJR:
2.890
]
99.
98.
[DOI:
10.1016/j.photonics.2023.101155
]
[
IF:
3.164
, SJR:
0.473
]
97.
[DOI:
10.1103/physrevb.107.155104
]
[
IF:
3.908
, SJR:
1.537
]
96.
[DOI:
10.1002/admt.202202133
]
2022
95.
[DOI:
10.1109/wpw54272.2022.9901329
]
94.
[DOI:
10.1109/ap-s/usnc-ursi47032.2022.9886697
]
93.
[DOI:
10.1109/ap-s/usnc-ursi47032.2022.9886811
]
92.
[DOI:
10.1016/j.photonics.2022.101056
]
[
IF:
3.008
, SJR:
0.553
]
91.
[DOI:
10.1109/wpw54272.2022.9853903
]
90.
[DOI:
10.1038/s41467-022-32150-1
]
[
IF:
14.919
, SJR:
5.559
]
2021
89.
[DOI:
10.1515/nanoph-2021-0378
]
[
IF:
7.923
, SJR:
2.124
]
88.
[DOI:
10.1109/lawp.2021.3124075
]
[
IF:
3.825
, SJR:
1.877
]
87.
[DOI:
10.1109/metamaterials52332.2021.9577196
]
86.
[DOI:
10.1038/s41928-021-00658-x
]
[
IF:
33.255
, SJR:
8.302
]
85.
[DOI:
10.1109/iceaa52647.2021.9539867
]
84.
[DOI:
10.1103/physrevlett.127.096804
]
[
IF:
9.185
, SJR:
3.246
]
83.
[DOI:
10.1021/acsami.1c05252
]
[
IF:
9.229
, SJR:
2.535
]
82.
[DOI:
10.1103/physrevapplied.15.064075
]
[
IF:
4.931
, SJR:
1.534
]
2020
81.
[DOI:
10.1063/5.0031847
]
[
SJR:
0.190
]
80.
[DOI:
10.1063/5.0031780
]
[
SJR:
0.190
]
79.
[DOI:
10.1063/5.0031861
]
[
SJR:
0.190
]
78.
[DOI:
10.1103/physreva.102.043114
]
[
IF:
3.140
, SJR:
1.391
]
77.
[DOI:
10.1002/andp.202000293
]
[
IF:
2.987
, SJR:
1.009
]
76.
[DOI:
10.1063/5.0012006
]
[
IF:
3.791
, SJR:
1.182
, NI:
1
]
75.
[DOI:
10.1016/j.photonics.2020.100835
]
[
IF:
2.453
, SJR:
0.575
]
74.
[DOI:
10.1088/1742-6596/1461/1/012158
]
[
SJR:
0.227
]
73.
[DOI:
10.1088/1742-6596/1461/1/012196
]
[
SJR:
0.227
]
72.
[DOI:
10.1063/1.5129863
]
[
IF:
1.523
, SJR:
0.605
]
71.
[DOI:
10.1109/piers-spring46901.2019.9017217
]
70.
[DOI:
10.1109/access.2020.2976755
]
[
IF:
3.367
, SJR:
0.587
]
2019
69.
[DOI:
10.1103/physrevb.100.205136
]
[
IF:
3.575
, SJR:
1.811
]
68.
[DOI:
10.1109/metamaterials.2019.8900879
]
67.
[DOI:
10.1002/pssb.201900406
]
[
IF:
1.454
, SJR:
0.519
]
66.
[DOI:
10.1103/physrevmaterials.3.085201
]
[
IF:
3.337
, SJR:
1.365
]
65.
[DOI:
10.1103/physrevlett.122.193905
]
[
IF:
8.385
, SJR:
3.588
, NI:
0.75
]
64.
[DOI:
10.1103/physrevapplied.11.054046
]
[
IF:
4.194
, SJR:
1.866
]
63.
[DOI:
10.1103/physreva.99.053804
]
[
IF:
2.777
, SJR:
1.416
]
62.
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012083
]
[
SJR:
0.221
]
61.
[DOI:
10.3103/s1068335618120023
]
[
IF:
0.477
, SJR:
0.179
]
60.
[DOI:
10.1103/PhysRevB.99.085306
]
[
IF:
3.575
, SJR:
1.811
]
59.
[DOI:
10.1117/1.AP.1.1.016001
]
2018
58.
[DOI:
10.1002/adom.201801166
]
[
IF:
7.125
, SJR:
2.711
]
57.
Experimental observation of hybrid TE-TM polarized surface waves supported by hyperbolic metasurface
[DOI:
10.1103/PhysRevB.98.195404
]
[
IF:
3.736
, SJR:
1.502
]
56.
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012171
]
[
SJR:
0.241
]
55.
[DOI:
DOI: 10.1134/S0370274X1821004X
]
[
IF:
1.412
, SJR:
0.500
]
54.
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012012
]
[
SJR:
0.241
]
53.
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012168
]
[
SJR:
0.241
]
52.
[DOI:
10.1109/ICTON.2018.8473772
]
51.
[DOI:
https://doi.org/10.1117/12.2320988
]
[
SJR:
0.234
]
50.
Electromagnetic properties of the Great Pyramid: First multipole resonances and energy concentration
[DOI:
doi: 10.1063/1.5026556
]
[
IF:
2.328
, SJR:
0.746
]
49.
[DOI:
https://doi.org/10.1002/adom.201800302
]
[
IF:
7.125
, SJR:
2.711
]
48.
[DOI:
10.1109/piers.2017.8262011
]
47.
[DOI:
10.23919/radio.2017.8242234
]
2017
46.
,
pp.
172 - 174
,
2017
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2017.8107879
]
45.
[DOI:
10.1063/1.4998046
]
[
SJR:
0.165
]
44.
,
2017
[DOI:
10.1109/metamaterials.2017.8107799
]
43.
[DOI:
https://doi.org/10.1063/1.4998107
]
[
SJR:
0.165
]
42.
[DOI:
10.1063/1.4998066
]
[
SJR:
0.165
]
41.
[DOI:
10.1109/WPT.2017.7953832
]
40.
Colossal permittivity resonators for wireless power transfer systems
[DOI:
10.23919/EuCAP.2017.7928275
]
39.
[DOI:
10.1103/PhysRevB.96.035146
]
[
IF:
3.813
, SJR:
2.339
]
38.
[DOI:
10.23919/EuCAP.2017.7928190
]
37.
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.165426
]
[
IF:
3.813
, SJR:
2.339
]
36.
[DOI:
10.1103/PhysRevB.95.165119
]
[
IF:
3.813
, SJR:
2.339
]
35.
[DOI:
10.1038/s41598-017-00724-5
]
[
IF:
4.122
, SJR:
1.533
]
34.
[DOI:
10.1063/1.4981396
]
[
IF:
12.894
, SJR:
4.156
]
33.
[DOI:
10.1109/eumc.2016.7824453
]
2016
32.
[DOI:
10.1063/1.4971185
]
[
IF:
3.411
, SJR:
1.673
]
31.
[DOI:
10.1109/APS.2016.7695785
]
30.
,
pp.
151-153
,
2016
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2016.7746469
]
29.
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756842
]
28.
,
pp.
439-442
,
2016
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2016.7746428
]
27.
[DOI:
10.1063/1.4955272
]
[
IF:
3.411
, SJR:
1.673
]
26.
[DOI:
10.1063/1.4953023
]
[
IF:
3.411
, SJR:
1.673
]
25.
[DOI:
10.1063/1.4939789
]
[
IF:
3.411
, SJR:
1.673
]
2015
24.
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354885
]
23.
[DOI:
10.1109/IMOC.2015.7369228
]
22.
Effect of Purcell enhancement on spin-flip induced fluorescence contrast in diamond nitrogen-vacancy center ensembles
2014
21.
[DOI:
10.1063/1.4901264
]
[
IF:
3.302
, SJR:
1.861
]
20.
[DOI:
10.1103/PhysRevB.90.115155
]
[
IF:
3.736
, SJR:
2.813
]
19.
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2014.FTu2K.7
]
[
SJR:
0.102
]
18.
17.
[DOI:
10.1038/ncomms4226
]
[
IF:
11.470
, SJR:
6.410
]
16.
[DOI:
10.1063/1.4861388
]
[
IF:
3.302
, SJR:
1.861
]
2013
15.
[DOI:
10.1063/1.4832056
]
[
IF:
3.515
, SJR:
2.146
]
14.
[DOI:
10.1103/PhysRevB.88.205106
]
[
IF:
3.664
]
13.
12.
,
pp.
190-192
,
2013
[DOI:
10.1109/MetaMaterials.2013.6808996
]
11.
[DOI:
10.1109/APS.2013.6711255
]
[
SJR:
0.223
]
10.
2012
9.
[DOI:
10.1063/1.4768945
]
[
IF:
3.794
, SJR:
2.570
]
8.
7.
6.
[DOI:
10.1063/1.4758287
]
[
IF:
2.210
, SJR:
1.312
]
5.
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.109.083902
]
[
IF:
7.943
, SJR:
6.292
]
4.
[DOI:
10.1134/S0021364012120156
]
[
IF:
1.524
, SJR:
1.031
]
3.
[DOI:
10.1109/APS.2012.6348088
]
2.
[DOI:
10.1063/1.4719209
]
[
IF:
3.794
, SJR:
2.570
]
2011
1.
[DOI:
10.1063/1.3671617
]
[
IF:
3.844
, SJR:
2.814
]
Технологии СВЧ и миллиметрового диапазонов (in English
)
Название патента | Авторы | Тип | Год |
---|---|---|---|
Устройство беспроводной передачи энергии | Полина Капитанова, Станислав Глыбовский, Павел Смирнов, Минчжао Сун | Полезная модель | 2021 |
Устройство беспроводной передачи энергии | Павел Белов, Полина Капитанова, Минчжао Сун, Станислав Глыбовский, Ксения Руднева | Полезная модель | 2020 |
Устройство беспроводной передачи энергии | Павел Белов, Полина Капитанова, Минчжао Сун, Александр Маркварт | Полезная модель | 2019 |
Суперлинза для передачи распределений электромагнитного поля | Александр Агейский, Павел Белов, Станислав Масловский, Полина Капитанова | Полезная модель | 2013 |