Анализ страницы https://jmsn.press/publications/10.64214/jmsn.01.02001
Основное Готовность: 75%
Домен
jmsn.press
Состояние доменного имени
?
Проверяем корректность доменного имени и наличие технических проблем на уровне домена.
Домен второго уровня идеален для продвижения.
Отличный запоминающийся домен.
Ответ сервера
200 Успешный ответ
HTTP-код ответа и цепочка редиректов
?
Код 200 — страница доступна. Коды 3xx — редиректы (цепочки замедляют загрузку и размывают ссылочный вес). Коды 4xx/5xx — ошибки, поисковик не сможет проиндексировать страницу.
Сервер настроен корректно.
Безопасность
Сайт безопасен
Использование HTTPS и SSL-сертификат
?
HTTPS — обязательный стандарт. Google и Яндекс отдают предпочтение защищённым сайтам. Отсутствие SSL или просроченный сертификат ведут к предупреждениям в браузере и снижению позиций.
На сайте работает защищенный протокол ssl и сайт открывается по https.
Ssl-сертификат действителен до 17.11.2026 18:38:25.
Включён HSTS (Strict-Transport-Security) — защита от подмены на http.
Поздравляем! Сайт не содержится в реестре РКН.
Кодировка
utf-8
Кодировка символов страницы
?
Стандарт — UTF-8. Неправильная кодировка вызывает нечитаемые символы и мешает поисковику корректно распознать текст страницы.
Указана кодировка на странице utf-8.
Язык
en
Атрибут lang в HTML-теге
?
Атрибут lang (<html lang="ru">) сообщает поисковикам и браузерам, на каком языке написана страница. Помогает при ранжировании в региональном поиске.
Язык документа указан явно: en.
Скорость загрузки
~0,86сек
Время отклика сервера (TTFB)
?
Time To First Byte — время до получения первого байта от сервера. Норма до 200 мс. Медленный отклик ухудшает пользовательский опыт и ранжирование: Яндекс и Google учитывают скорость страниц.
Скорость загрузки сайта 0,86сек оптимальна.
Объем документа
715Кб
Размер HTML-кода страницы
?
Слишком большой HTML замедляет парсинг браузером и сканирование поисковым роботом. Рекомендуется не более 200 Кб.
Объем html-документа 715Кб оптимален.
Структура html-документа корректна.
Ресурсы
Ресурсы: 16
Внешние ресурсы страницы (CSS, JS, изображения)
?
Количество и тип подключённых ресурсов влияют на скорость загрузки. Большое число запросов увеличивает время рендеринга страницы.
Кол-во файлов ресурсов 16 много для одной страницы. Приемлемо до 10. Проведите оптимизацию файлов ресурсов!
Показать полный список ресурсов
| Тип | Название | Значение |
|---|---|---|
| stylesheet | https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@300;400;500;600;700&display=swap | |
| stylesheet | https://jmsn.press/build/assets/app-IEtBUKSS.css | |
| stylesheet | https://jmsn.press/build/assets/progress-BsaENj1d.css | |
| stylesheet | https://jmsn.press/build/assets/style-Dq13FdtT.css | |
| stylesheet | https://jmsn.press/build/assets/image-picker-_8Fx2I_k.css | |
| js | https://jmsn.press/js/publicationNav.js | |
| js | text/javascript | https://jmsn.press/js/clipboard.js |
| js | text/javascript | https://jmsn.press/js/tooltip.js |
| js | module | https://jmsn.press/build/assets/app-D6XxUMT_.js |
| js | module | https://jmsn.press/build/assets/ru-BwgBgXF2.js |
| js | module | https://jmsn.press/build/assets/main-5owPkh6P.js |
| js | https://cdn.jsdelivr.net/npm/@ryangjchandler/alpine-tooltip@1.x.x/dist/cdn.min.js | |
| js | https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-mml-chtml.js | |
| js | text/javascript | https://d1bxh8uas1mnw7.cloudfront.net/assets/embed.js |
| js | https://badge.dimensions.ai/badge.js | |
| js | /livewire/livewire.min.js?id=f084fdfb |
Серверные заголовки
Кол-во: 10
HTTP-заголовки ответа сервера
?
Заголовки сервера передают браузеру и поисковику служебную информацию: кеширование, безопасность (CSP, HSTS), сжатие (gzip). Правильная настройка ускоряет загрузку и повышает защищённость.
Найдены серверные заголовки 10шт. Подробнее про серверные заголовки.
Показать полный список серверных заголовков
| Ключ | Значение |
|---|---|
| Server | nginx |
| Cache-Control | no-store, must-revalidate, no-cache, max-age=0, private |
| Date | Thu, 20 Aug 2026 16:00:25 GMT |
| Pragma | no-cache |
| Set-Cookie | XSRF-TOKEN=eyJpdiI6ImJBUlkzbW1KbzA3R1V0NnhVbkMvQmc9PSIsInZhbHVlIjoialBpaWF0TjMzOFJzcm0zSjZoVWpIejAwUFBOTUNibDlTYU1rRVNYT0tkLzAwV2hqaFBqZmFWK0pjdjhUeVJLbVpNMm8zZkk1M0RHR0NCSnJnNGlJM25yNlJsTS9jb2R6NUlZeDNrd2R5dlUvWWVjdWlEWStNUUQweXFPYzFKcUMiLCJtYWMiOiJjMmQ2NjMxMjdiYTg5NGE2M2IwZTYxNjAwNWY0MThmZjI5ZWMxMDAzMmM1ZGYyYTY0NDk0YjRkMTI4MDYwMTFjIiwidGFnIjoiIn0%3D; expires=Fri, 21 Aug 2026 16:00:26 GMT; Max-Age=86400; path=/; secure; samesite=lax |
| Strict-Transport-Security | max-age=15768000; includeSubdomains; preload |
| X-Frame-Options | DENY |
| X-Content-Type-Options | nosniff |
| Access-Control-Allow-Methods | GET, POST, OPTIONS, HEAD |
| Access-Control-Allow-Headers | Authorization, Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept |
CMS
Не определена
Система управления сайтом (движок)
?
CMS — это движок, на котором работает сайт (WordPress, 1C-Bitrix, Tilda и др.). Знание CMS помогает понять возможности SEO-оптимизации и подобрать подходящие инструменты. «Не определена» — вероятно, самописный сайт или нестандартная сборка.
CMS не определена. Вероятно, сайт самописный либо движок надёжно скрыт. Это не ошибка.
Веб-сервер
Программное обеспечение сервера
?
Веб-сервер — это ПО, которое отдаёт страницы посетителям (nginx, Apache, IIS, LiteSpeed и др.). Определяется по серверным заголовкам ответа (Server, X-Powered-By и т.п.). «Не определён» — сервер намеренно скрывает эти заголовки, это нормальная практика безопасности.
Сайт работает на веб-сервере nginx.
Мета-теги Готовность: 48%
Title
Magnetic force microscopy versus scanning quantum-vortex microscopy: Probing pinning landscape in granular niobium films | Mesoscience & Nanotechnology
Заголовок страницы в браузере и поисковой выдаче
?
Title — главный SEO-заголовок страницы. Влияет на CTR в поиске и ранжирование. Оптимальная длина: 50–70 символов. Ключевые слова — ближе к началу.
Необходимо уменьшить число символов в title (текущее значение: 151, оптимально: от 40 до 45)
Дублей словоформ в title не найдено.
Description
Mesoscience & Nanotechnology
Описание страницы в поисковой выдаче (сниппет)
?
Meta Description — текст под заголовком в выдаче. Напрямую на позиции не влияет, но влияет на CTR. Оптимальная длина: 120–160 символов.
Необходимо увеличить число символов в description (текущее значение мало: 28, минимум: 80, оптимально: от 120 до 130)
Keywords
Список ключевых слов страницы (устаревший тег)
?
Meta Keywords не учитывается Яндексом и Google для ранжирования с 2009–2012 годов. Заполнение не обязательно, но не вредит. Конкурент может использовать содержимое для анализа.
Установите мета-тег keywords!
Канонический Url
https://jmsn.press/publications/10.64214/jmsn.01.02001
Указывает поисковику основную версию страницы
?
Canonical (rel=canonical) предотвращает проблему дублей страниц. Должен точно совпадать с URL проверяемой страницы. Неправильный canonical может передать ссылочный вес на другую страницу.
Канонический Url прописан корректно.
Robots
Ошибок нет
Директивы для поисковых роботов на уровне страницы
?
Meta Robots управляет индексацией конкретной страницы: index/noindex — индексировать ли, follow/nofollow — следовать ли по ссылкам. Noindex полностью исключает страницу из поиска.
Meta-тег robots не указан. Страница свободна для индексации.
Адаптивность
width=device-width, initial-scale=1
Настройка масштабирования на мобильных устройствах
?
Тег viewport (<meta name="viewport">) сообщает браузеру, как масштабировать страницу на мобильных. Стандарт: width=device-width, initial-scale=1. Отсутствие — признак отсутствия мобильной версии.
Meta-тег viewport со значением-константой width=device-width задаёт ширину страницы в соответствии с размером экрана.
Meta-тег viewport со значением initial-scale=1.0 определяет масштаб 1:1, т.е. «не масштабировать».
Разметка OpenGraph
Кол-во: 8
Мета-теги для красивых превью в соцсетях
?
OpenGraph (og:title, og:description, og:image) управляет тем, как страница выглядит при репосте в социальных сетях и мессенджерах. Отсутствие OG-тегов — невзрачный превью при шеринге.
Разметка OpenGraph задана. Страница оптимизирована под социальные сети.
Показать полный список og мета-тегов
| Тип | Значение |
|---|---|
| og:type | article |
| og:locale | en_RU |
| og:site_name | Mesoscience & Nanotechnology |
| og:image:type | image/jpeg |
| og:image | /storage/images/resized/aCZe0XYP3TeUjo0wre8yyPnxO8YNKxSYDUJ9Tci8_small_thumb.jpg |
| og:title | Magnetic force microscopy versus scanning quantum-vortex microscopy: Probing pinning landscape in granular niobium films |
| og:description | We provide an overview of the methodology and fundamental principles associated with newly developed experimental technique -- scanning quantum-vortex microscopy. This approach appears promising for experimental studies of vortex pinning phenomena in superconducting films and nanodevices. In particular, we studied the magnetic properties of magnetron-sputtered niobium (Nb) films by low-temperature magnetic force microscopy. As the temperature approaches the superconducting critical temperature, the pinning potential caused by structural defects weakens; consequently, the attractive interaction between the magnetic tip of the cantilever and a single-quantum vortex begins to dominate. In this scenario the magnetic probe is capable of trapping a vortex during the scanning process. Because the dragged vortex continues interacting with structural defects, it serves as an efficient nano-probe to explore pinning potentials and visualize grain boundaries in granular Nb films, achieving resolutions (30 nm) comparable to the superconducting coherence length. |
| og:url | https://jmsn.press/publications/10.64214/jmsn.01.02001 |
Все мета-теги
Кол-во: 66
Полный список мета-тегов страницы
?
Таблица всех meta-тегов, включая нестандартные. Позволяет найти опечатки, дубли и лишние теги.
Найдены мета-теги 66шт. Мета-теги не видимы для человека и предназначены для обмена информацией между веб-страницей и поисковыми системами, браузерами и другими веб-службами. С ними роботы 🤖 и устройства ведут себя более ожидаемо.
Показать полный список мета-тегов
| Тип | Название | Значение |
|---|---|---|
| name | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
| name | csrf-token | 3pMwtXjC27ZWeXFn4EYlMUIjM13Zfe6jJLD1dYCA |
| name | env | production |
| name | description | Mesoscience & Nanotechnology |
| name | citation_journal_title | Mesoscience & Nanotechnology |
| name | citation_journal_abbrev | JMSN |
| name | citation_publisher | Treatise LLC |
| name | citation_issn | 3034-6622 |
| name | citation_language | en |
| name | citation_doi | 10.64214/jmsn.01.02001 |
| name | citation_volume | 1 |
| name | citation_issue | 2 |
| name | citation_publication_date | 2025/11/01 |
| name | citation_title | Magnetic force microscopy versus scanning quantum-vortex microscopy: Probing pinning landscape in granular niobium films |
| name | citation_pdf_url | https://jmsn.press/publications/10.64214/jmsn.01.02001/publication-file |
| name | citation_fulltext_html_url | https://jmsn.press/publications/10.64214/jmsn.01.02001 |
| name | citation_abstract | We provide an overview of the methodology and fundamental principles associated with newly developed experimental technique -- scanning quantum-vortex microscopy. This approach appears promising for experimental studies of vortex pinning phenomena in superconducting films and nanodevices. In particular, we studied the magnetic properties of magnetron-sputtered niobium (Nb) films by low-temperature magnetic force microscopy. As the temperature approaches the superconducting critical temperature, the pinning potential caused by structural defects weakens; consequently, the attractive interaction between the magnetic tip of the cantilever and a single-quantum vortex begins to dominate. In this scenario the magnetic probe is capable of trapping a vortex during the scanning process. Because the dragged vortex continues interacting with structural defects, it serves as an efficient nano-probe to explore pinning potentials and visualize grain boundaries in granular Nb films, achieving resolutions (30 nm) comparable to the superconducting coherence length. |
| name | citation_keywords | atomic-force microscopy, grain boundaries, magnetic-force microscopy, pinning, superconducting thin films, vortex matter |
| name | citation_article_type | Methods |
| name | citation_author | Aladyshkin, Alexey |
| name | citation_author_orcid | 0000-0001-5551-2474 |
| name | citation_author_institution | Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia |
| name | citation_author_institution | Institute for Physics of Microstructures, Nizhny Novgorod, Russia |
| name | citation_author_institution | N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia |
| name | citation_author | Hovhannisyan, Razmik |
| name | citation_author_orcid | 0000-0002-7870-4177 |
| name | citation_author_institution | Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia |
| name | citation_author | Grebenchuk, Sergey |
| name | citation_author_orcid | 0000-0002-4565-7167 |
| name | citation_author_institution | Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia |
| name | citation_author | Larionov, Semyon |
| name | citation_author_orcid | 0009-0002-7854-0843 |
| name | citation_author_institution | Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia |
| name | citation_author | Shishkin, Andrey |
| name | citation_author_orcid | 0000-0002-1517-4877 |
| name | citation_author_institution | Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia |
| name | citation_author | Skryabina, Olga |
| name | citation_author_orcid | 0000-0003-1863-4733 |
| name | citation_author_institution | Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia |
| name | citation_author_institution | Osipyan Institute of Solid State Physics RAS, Chernogolovka, Russia |
| name | citation_author | Samokhvalov, Alexey |
| name | citation_author_orcid | 0000-0002-8608-7631 |
| name | citation_author_institution | Institute for Physics of Microstructures, Nizhny Novgorod, Russia |
| name | citation_author_institution | N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia |
| name | citation_author | Melnikov, Alexander |
| name | citation_author_orcid | 0000-0002-4241-467X |
| name | citation_author_institution | Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia |
| name | citation_author_institution | Institute for Physics of Microstructures, Nizhny Novgorod, Russia |
| name | citation_author_institution | N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia |
| name | citation_author | Roditchev, Dimitri |
| name | citation_author_orcid | 0000-0003-3308-1313 |
| name | citation_author_institution | ESPCI Paris, Paris, France |
| name | citation_author | Stolyarov, Vasily |
| name | citation_author_orcid | 0000-0002-5317-0818 |
| name | citation_author_institution | Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia |
| name | citation_author_institution | ESPCI Paris, Paris, France |
| property | og:type | article |
| property | og:locale | en_RU |
| property | og:site_name | Mesoscience & Nanotechnology |
| property | og:image:type | image/jpeg |
| property | og:image | /storage/images/resized/aCZe0XYP3TeUjo0wre8yyPnxO8YNKxSYDUJ9Tci8_small_thumb.jpg |
| property | og:title | Magnetic force microscopy versus scanning quantum-vortex microscopy: Probing pinning landscape in granular niobium films |
| property | og:description | We provide an overview of the methodology and fundamental principles associated with newly developed experimental technique -- scanning quantum-vortex microscopy. This approach appears promising for experimental studies of vortex pinning phenomena in superconducting films and nanodevices. In particular, we studied the magnetic properties of magnetron-sputtered niobium (Nb) films by low-temperature magnetic force microscopy. As the temperature approaches the superconducting critical temperature, the pinning potential caused by structural defects weakens; consequently, the attractive interaction between the magnetic tip of the cantilever and a single-quantum vortex begins to dominate. In this scenario the magnetic probe is capable of trapping a vortex during the scanning process. Because the dragged vortex continues interacting with structural defects, it serves as an efficient nano-probe to explore pinning potentials and visualize grain boundaries in granular Nb films, achieving resolutions (30 nm) comparable to the superconducting coherence length. |
| property | og:url | https://jmsn.press/publications/10.64214/jmsn.01.02001 |
| property | twitter:card | summary_large_image |
| property | twitter:image | https://jmsn.press/storage/images/aCZe0XYP3TeUjo0wre8yyPnxO8YNKxSYDUJ9Tci8.jpg |
Оптимизация Готовность: 72%
Структура
Ошибок нет
Семантические HTML-элементы страницы
?
Проверяет наличие основных структурных элементов: nav, header, footer, main. Корректная семантическая структура помогает поисковику понять архитектуру страницы.
Структура документа корректна (теги <html> и <body> присутствуют в единственном экземпляре).
Контент
Ошибок нет
Объём и качество текстового содержимого
?
Анализирует объём полезного текста на странице. Слишком мало — страница может считаться малополезной. Слишком много — ухудшается читаемость и восприятие.
Слова из title 18 встречаются в тексте достаточно.
Абзацев с текстом 61 достаточно.
Среднее число слов в абзаце 107 достаточно.
Кол-во знаков контента 103791 на странице оптимально.
Кол-во слов 15296 на странице оптимально.
Заголовки
Ошибок нет
Иерархия заголовков H1–H6
?
H1 должен быть один и содержать ключевой запрос. H2–H6 описывают подразделы. Пропуск уровней (H1 → H3) и несколько H1 — типичные ошибки, снижающие понятность страницы для поисковика.
На странице присутствуют заголовки <h1> 1. Это прекрасно.
На странице присутствуют заголовки <h3> 22.
Тошнота
10,54
Насколько одно слово доминирует в тексте
?
Классическая тошнота = √(частота самого повторяющегося слова). Норма до 7–8: текст воспринимается естественно. Выше — поисковик может счесть страницу переспамленной.
Тошнота превышает норму 5. Измените текст страницы!
Академич. тошнота
67,14%
Насколько текст перенасыщен ключевыми словами
?
Академическая тошнота = (частота слова / общее количество слов) × 100%. Показывает долю конкретного слова в тексте. Норма 5–15%.
Академическая тошнота превышает норму 5-15%. Измените текст страницы!
Семантическое ядро
20
Наиболее часто встречающиеся слова на странице
?
Топ слов по частоте использования. Показывает, какие слова доминируют в тексте с точки зрения поисковика.
Контент страницы содержит осмысленный текст и слова.
Показать список слов
| Слово | Кол-во | Частота |
|---|---|---|
| magnetic | 111 | 0,73% |
| vortex | 102 | 0,67% |
| superconducting | 101 | 0,66% |
| scanning | 81 | 0,53% |
| microscopy | 78 | 0,51% |
| figure | 70 | 0,46% |
| mention | 70 | 0,46% |
| pinning | 69 | 0,45% |
| mentions: | 69 | 0,45% |
| scroll | 69 | 0,45% |
| frequency | 50 | 0,33% |
| \delta | 49 | 0,32% |
| vortices | 43 | 0,28% |
| temperature | 41 | 0,27% |
| applied | 40 | 0,26% |
| physics | 37 | 0,24% |
| surface | 35 | 0,23% |
| stolyarov | 34 | 0,22% |
| regime | 33 | 0,22% |
| sample | 32 | 0,21% |
Индексация Готовность: 10%
Индексирование
Есть ошибки
Разрешено ли индексирование страницы
?
Проверяет, не закрыта ли страница от индексации через robots.txt, meta robots или X-Robots-Tag. Страница, закрытая от индексации, не появится в поисковой выдаче.
Анкоров на странице 624 слишком много. Проведите ревизию и оптимизацию ссылок сайта.
Robots.txt
Найден корректный robots.txt
Файл управления сканированием сайта роботами
?
Robots.txt указывает поисковым роботам, какие страницы сканировать, а какие — нет. Ошибки в файле могут случайно закрыть важные разделы от индексации.
Robots.txt настроен корректно. Размер файла: 24 байт. Загружен за: 0сек.
Проверяемая страница не запрещена в robots.txt.
Robots.txt доступен по постоянному адресу
Показать содержимое robots.txt
User-agent: *
Disallow:
Sitemap
Кол-во: 0
XML-карта сайта для поисковиков
?
Sitemap.xml помогает поисковику быстрее находить и индексировать страницы. Особенно важен для крупных сайтов и новых страниц, на которые ещё нет входящих ссылок.
Robots.txt не содержит ссылку на карту сайта. Рекомендуется добавить карту сайта и указать ссылку на нее в robots.txt.
Внутренние ссылки
Кол-во: 29
Ссылки на другие страницы своего сайта
?
Внутренние ссылки распределяют ссылочный вес между страницами и помогают поисковику обходить сайт. Пустые анкоры и ссылки на запрещённые robots.txt страницы — типичные ошибки.
Внутренних ссылок на странице 29 оптимально.
Внутренние ссылки не запрещены к индексации в robots.txt.
На странице присутствуют изображения 31.
Показать внутренние ссылки
| Url | Анкор | Состояние |
|---|---|---|
| /login |
<i class="fa-solid fa-sign-in-alt"></i>
|
|
|
<span>Home</span>
<!--[if BLOCK]><![endif]--><!--[if ENDBLOCK]><![endif]-->
|
|
|
| /about |
<span>About</span>
<!--[if BLOCK]><![endif]--><!--[if ENDBLOCK]><![endif]-->
|
|
| /issues/1/3 |
<span>Current issue</span>
<!--[if BLOCK]><![endif]--><!--[if ENDBLOCK]><![endif]-->
|
|
| /issues |
<span>Issues</span>
<!--[if BLOCK]><![endif]--><!--[if ENDBLOCK]><![endif]-->
|
|
| /publications |
<span>Publications</span>
<!--[if BLOCK]><![endif]--><!--[if ENDBLOCK]><![endif]-->
|
|
| /editorial-board |
<span>Editorial board</span>
<!--[if BLOCK]><![endif]--><!--[if ENDBLOCK]><![endif]-->
|
|
| /guidelines |
<span>Guidelines</span>
<!--[if BLOCK]><![endif]--><!--[if ENDBLOCK]><![endif]-->
|
|
| /contacts |
<span>Contacts</span>
<!--[if BLOCK]><![endif]--><!--[if ENDBLOCK]><![endif]-->
|
|
|
Home
|
|
|
| /about |
About
|
|
| /issues/1/3 |
Current issue
|
|
| /issues |
Issues
|
|
| /publications |
Publications
|
|
| /editorial-board |
Editorial board
|
|
| /guidelines |
Guidelines
|
|
| /contacts |
Contacts
|
|
| /login |
Login
|
|
|
Home
|
|
|
| /publications |
Publications
|
|
| /publications/10.64214/jmsn.01.02001 |
10.64214/jmsn.01.02001
|
|
| /issues/1/2 |
01-02001, Volume 1, Issue 2
|
|
| /storage/images/aCZe0XYP3TeUjo0wre8yyPnxO8YNKxSYDUJ9Tci8.jpg |
<i class="fa-regular fa-image text-xl"></i> <span>Graphical abstract</span>
|
|
| /about |
About
|
|
| /issues |
Issues
|
|
| /publications |
Publications
|
|
| /editorial-board |
Editorial board
|
|
| /guidelines |
Guidelines
|
|
| /contacts |
Contacts
|
|
Внешние ссылки
Кол-во: 268
Ссылки на сторонние сайты
?
Исходящие внешние ссылки передают часть ссылочного веса на чужие сайты. Ссылки на авторитетные ресурсы безопасны; ссылки на мусорные сайты могут навредить репутации страницы.
Внешних ссылок на странице 268 слишком много. Спрячьте лишние ссылки в тег noindex или атрибут rel='nofollow'!
На странице ссылки с атрибутом rel='nofollow' 2.
Показать первые 100 внешних ссылок
| Url | Анкор |
|---|---|
| colab.ws |
Alexey Aladyshkin
|
| colab.ws |
Razmik Hovhannisyan
|
| colab.ws |
Sergey Grebenchuk
|
| colab.ws |
Semyon Larionov
|
| colab.ws |
Andrey Shishkin
|
| colab.ws |
Olga Skryabina
|
| orcid.org |
Alexey Samokhvalov
|
| colab.ws |
Alexander Melnikov
|
| orcid.org |
Dimitri Roditchev
|
| colab.ws |
Vasily Stolyarov
|
| colab.ws |
Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia
|
| colab.ws |
Institute for Physics of Microstructures, Nizhny Novgorod, Russia
|
| colab.ws |
N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
|
| colab.ws |
Osipyan Institute of Solid State Physics RAS, Chernogolovka, Russia
|
| colab.ws |
ESPCI Paris, Paris, France
|
| colab.ws |
Mesoscience and Nanotechnology
|
| vk.com |
<i class="fa-brands fa-vk"></i>
|
| twitter.com |
<i class="fa-brands fa-twitter"></i>
|
| t.me |
<i class="fa-brands fa-telegram"></i>
|
| mendeley.com |
<i class="fa-brands fa-mendeley"></i>
|
| colab.ws |
Evidence for preferential flux flow at the grain boundaries of superconducting RF-quality niobium
|
| colab.ws |
10.1088/1361-6668/aaa65d
|
| colab.ws |
Reconfigurable Josephson Phase Shifter
|
| colab.ws |
10.1021/acs.nanolett.1c01366
|
| colab.ws |
Magnetic Force Microscopy for Diagnosis of Complex Superconducting Circuits
|
| colab.ws |
10.1103/PhysRevApplied.18.054035
|
| colab.ws |
Controllable Manipulation of Semifluxon States in Phase-Shifted Josephson Junctions
|
| colab.ws |
10.1103/physrevlett.132.227001
|
| colab.ws |
Rectifying differences in transport, dynamic, and quasi-equilibrium measurements of critical current density
|
| colab.ws |
10.1063/1.4826531
|
| colab.ws |
Significant tunability of thin film functionalities enabled by manipulating magnetic and structural nano-domains
|
| colab.ws |
10.1016/j.apsusc.2014.05.107
|
| colab.ws |
Tunable superconducting nanoinductors.
|
| colab.ws |
10.1088/0957-4484/21/44/445202
|
| colab.ws |
Spectroscopic evidence for strong correlations between local superconducting gap and local Altshuler-Aronov density of states suppression in ultrathin NbN films
|
| colab.ws |
10.1103/PhysRevB.102.024504
|
| colab.ws |
Superconducting Circuits without Inductors Based on Bistable Josephson Junctions
|
| colab.ws |
10.1103/PhysRevApplied.16.014052
|
| colab.ws |
Vortices in high-temperature superconductors
|
| colab.ws |
10.1103/RevModPhys.66.1125
|
| colab.ws |
Vortex configurations and critical parameters in superconducting thin films containing antidot arrays: Nonlinear Ginzburg-Landau theory
|
| colab.ws |
10.1103/PhysRevB.74.174512
|
| colab.ws |
Composite vortex ordering in superconducting films with arrays of blind holes
|
| colab.ws |
10.1088/1367-2630/11/1/013025
|
| colab.ws |
Strong-pinning regimes by spherical inclusions in anisotropic type-II superconductors
|
| colab.ws |
10.1088/1361-6668/aa939e
|
| colab.ws |
Nucleation of superconductivity and vortex matter in superconductor–ferromagnet hybrids
|
| colab.ws |
10.1088/0953-2048/22/5/053001
|
| colab.ws |
Vortices in high-performance high-temperature superconductors.
|
| colab.ws |
10.1088/0034-4885/79/11/116501
|
| colab.ws |
Surface Barrier in Type-II Superconductors
|
| colab.ws |
10.1103/PhysRevLett.12.14
|
| colab.ws |
Vortex-Line Pinning by Thickness Modulation of Superconducting Films
|
| colab.ws |
10.1103/PhysRevLett.32.218
|
| colab.ws |
Laser engineered architectures for magnetic flux manipulation on superconducting Nb thin films
|
| colab.ws |
10.1016/j.apsusc.2024.161214
|
| colab.ws |
Sputtered nanodots: A costless method for inducing effective pinning centers in superconducting thin films
|
| colab.ws |
10.1063/1.1428632
|
| colab.ws |
Magnetic properties of submicron Co islands and their use as artificial pinning centers
|
| colab.ws |
10.1103/PhysRevB.59.14674
|
| colab.ws |
Materials design for artificial pinning centres in superconductor PLD coated conductors
|
| colab.ws |
10.1088/1361-6668/aa90d1
|
| colab.ws |
Enhancement of the high-magnetic-field critical current density of superconducting MgB2 by proton irradiation
|
| colab.ws |
10.1038/35079024
|
| colab.ws |
CURRENT DISTRIBUTION IN SUPERCONDUCTING FILMS CARRYING QUANTIZED FLUXOIDS
|
| colab.ws |
10.1063/1.1754056
|
| colab.ws |
Structure of Superconductive Vortices near a Metal‐Air Interface
|
| colab.ws |
10.1063/1.1707989
|
| colab.ws |
Magnetization Dynamics in Proximity-Coupled Superconductor-Ferromagnet-Superconductor Multilayers. II. Thickness Dependence of the Superconducting Torque
|
| colab.ws |
10.1103/physrevapplied.19.034025
|
| colab.ws |
Practical Low-Temperature Superconductors for Electromagnets. CERN Reports, vol. 4,
|
| colab.ws |
10.5170/CERN-2004-006
|
| colab.ws |
Microstructures of Niobium Components Fabricated by Electron Beam Melting
|
| colab.ws |
10.1007/s13632-013-0073-9
|
| colab.ws |
Expansion of a superconducting vortex core into a diffusive metal
|
| colab.ws |
10.1038/s41467-018-04582-1
|
| colab.ws |
Scanning tunneling microscopy and spectroscopy characterization of Nb films for quantum applications
|
| colab.ws |
10.1063/5.0145090
|
| colab.ws |
Studies of niobium thin film produced by energetic vacuum deposition
|
| colab.ws |
10.1016/j.tsf.2005.04.099
|
| colab.ws |
Optical manipulation of single flux quanta
|
| colab.ws |
10.1038/ncomms12801
|
| colab.ws |
Real-time observation of vortex lattices in a superconductor by electron microscopy
|
| colab.ws |
10.1038/360051a0
|
| colab.ws |
Lorentz Microscopy Observation of Unconventional Behaviors of Vortices in High-T c Superconductors
|
| colab.ws |
10.1023/A:1023412017939
|
| colab.ws |
The High-Resolution Bitter Decoration Technique for the Magnetic Flux Structure Imaging at Low Temperatures
|
| colab.ws |
10.1134/S0020441219040122
|
| colab.ws |
Imaging of super-fast dynamics and flow instabilities of superconducting vortices
|
| colab.ws |
10.1038/s41467-017-00089-3
|
| colab.ws |
Nanoscale thermal imaging of dissipation in quantum systems
|
| colab.ws |
10.1038/nature19843
|
| colab.ws |
Bound vortex dipoles generated at pinning centres by Meissner current
|
| colab.ws |
10.1038/ncomms7573
|
| colab.ws |
Low temperature magnetic force microscopy on YBa2Cu3O7−δ thin films
|
| colab.ws |
10.1016/S0304-8853(98)00273-X
|
| colab.ws |
Magnetic imaging and dissipation force microscopy of vortices on superconducting Nb films
|
| colab.ws |
10.1016/S0169-4332(01)00960-6
|
| colab.ws |
Controlled manipulation of individual vortices in a superconductor
|
| colab.ws |
10.1063/1.3000963
|
Конкуренты Готовность: 0%
Конкуренты в Яндексе
Кол-во: 0
Топ сайтов-конкурентов в Яндексе
?
Сайты, чаще всего появляющиеся в ТОПе Яндекса по запросам из семантического ядра этой страницы.
Мы не нашли у вас конкурентов в Яндексе. Сайт или очень молодой или плохо продвигается.
Конкурентов в ТОП-10 Яндекса не нашлось.
Конкуренты в Google
Кол-во: 0
Топ сайтов-конкурентов в Google
?
Сайты, чаще всего появляющиеся в ТОПе Google по запросам из семантического ядра этой страницы.
Конкуренты в Google тоже не найдены. Займитесь продвижением сайта!
Конкурентов в ТОП-10 Google не нашлось.
ЗоЗПП: права потребителей Готовность: 100%
Нарушения
Не выявлены
Признаков дистанционной продажи товаров (интернет-магазина) не обнаружено — требования ЗоЗПП о раскрытии информации продавца к сайту не применяются. Нарушений нет.
ФЗ-149: рекомендательные технологии Готовность: 100%
Нарушения
Не выявлены
Рекомендательные блоки («с этим покупают», «похожие товары» и т.п.) на сайте не обнаружены — требования ст. 10.7 ФЗ-149 к сайту не применяются. Нарушений нет.
ФЗ-38: реклама Готовность: 100%
Нарушения
Не выявлены
Рекламных тематик с обязательными оговорками (медицина, БАД, кредиты и займы, новостройки) на сайте не обнаружено. Нарушений нет.
ФЗ-436: защита детей Готовность: 100%
Нарушения
Не выявлены
Признаков информационной продукции (новости, видео, книги, игры, курсы) не обнаружено — обязательная возрастная маркировка по ФЗ-436 сайту не требуется. Нарушений нет.
Вердикт
Страница https://jmsn.press/publications/10.64214/jmsn.01.02001 готова к продвижению на 51%. Чтобы еще улучшить страницу и попасть на первые места поисковой выдачи необходимо:
Исправьте ошибки в мета-тегах.
Исправьте ошибки индексации.
Поделитесь с друзьями: